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公开(公告)号:CN108753296B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810796604.X
申请日:2018-07-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明一种可由近紫外或蓝光芯片激发的红光发光材料,所述红光发光材料的化学组成通式为:(RE1‑x‑y‑z‑mLamZryMgz)2O3:xEu,0.01≤x≤0.2,0.001≤y≤0.2,0≤z≤0.1,0≤m≤0.2,其中,RE=Lu1‑p‑rYpGdr,0≤p
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公开(公告)号:CN109650890A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201910153529.X
申请日:2019-02-28
Applicant: 东北大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及纳米复合陶瓷材料技术领域,特别涉及一种氧化钆-氧化镁纳米复合陶瓷及其制备方法。该纳米复合陶瓷以自制的氧化钆-氧化镁纳米复合粉体为原料,纳米复合粉体由氧化钆及氧化镁为原料,其中氧化钆及氧化镁的两相摩尔比比值为0.20~0.35,该粉体制备方法包括配制包含钆离子和镁离子的金属离子溶液,然后加入螯合剂,得到原料混合溶液;随后进行加热、搅拌、烘干处理得到前驱粉末,最后对其进行煅烧处理得到纳米复合粉体;该纳米复合粉体经过球磨处理且烘干过筛后,可干压为成型坯体;坯体经保温烧结与退火处理便获得氧化钆-氧化镁纳米复合陶瓷。本发明具有高维氏硬度及高红外透光性,制备方法简单、易操作,便于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105312587A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510920978.4
申请日:2015-12-11
Applicant: 东北大学
IPC: B22F9/10
CPC classification number: B22F9/10
Abstract: 一种制备金属粉末用离心雾化装置,雾化罐接有地线,雾化罐上方有储料仓,金属丝通过储料仓与直流电源相接;雾化罐内上部有滚轮矫直器;矫直器下方有离心装置;离心装置有感应加热的转盘,转盘轴线与金属丝轴线重合,转盘通过支撑轴与转向减速器相接,转向减速器通过磁流体密封装置与罐外高速电机连接,雾化罐设有收粉装置。用该装置制备金属粉末,金属丝在真空雾化罐内熔化,不与空气接触,避免了金属液氧化,金属利用率高;金属液不与耐火材料接触,避免非金属夹杂污染,可生产高纯度金属粉末;金属粉末颗粒形状和尺寸易于控制,可获得形状接近球形、尺寸分布窄的粉体颗粒,特别适合3D打印用。
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公开(公告)号:CN108753296A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810796604.X
申请日:2018-07-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明一种可由近紫外或蓝光芯片激发的红光发光材料,所述红光发光材料的化学组成通式为:(RE1‑x‑y‑z‑mLamZryMgz)2O3:xEu,0.01≤x≤0.2,0.001≤y≤0.2,0≤z≤0.1,0≤m≤0.2,其中,RE=Lu1‑p‑rYpGdr,0≤p
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公开(公告)号:CN105312587B
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201510920978.4
申请日:2015-12-11
Applicant: 东北大学
IPC: B22F9/10
Abstract: 一种制备金属粉末用离心雾化装置,雾化罐接有地线,雾化罐上方有储料仓,金属丝通过储料仓与直流电源相接;雾化罐内上部有滚轮矫直器;矫直器下方有离心装置;离心装置有感应加热的转盘,转盘轴线与金属丝轴线重合,转盘通过支撑轴与转向减速器相接,转向减速器通过磁流体密封装置与罐外高速电机连接,雾化罐设有收粉装置。用该装置制备金属粉末,金属丝在真空雾化罐内熔化,不与空气接触,避免了金属液氧化,金属利用率高;金属液不与耐火材料接触,避免非金属夹杂污染,可生产高纯度金属粉末;金属粉末颗粒形状和尺寸易于控制,可获得形状接近球形、尺寸分布窄的粉体颗粒,特别适合3D打印用。
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公开(公告)号:CN205254120U
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201521029300.9
申请日:2015-12-11
Applicant: 东北大学
IPC: B22F9/10
Abstract: 一种制备金属粉末用离心雾化装置,雾化罐接有地线,雾化罐上方有储料仓,金属丝通过储料仓与直流电源相接;雾化罐内上部有滚轮矫直器;矫直器下方有离心装置;离心装置有感应加热的转盘,转盘轴线与金属丝轴线重合,转盘通过支撑轴与转向减速器相接,转向减速器通过磁流体密封装置与罐外高速电机连接,雾化罐设有收粉装置。用该装置制备金属粉末,金属丝在真空雾化罐内熔化,不与空气接触,避免了金属液氧化,金属利用率高;金属液不与耐火材料接触,避免非金属夹杂污染,可生产高纯度金属粉末;金属粉末颗粒形状和尺寸易于控制,可获得形状接近球形、尺寸分布窄的粉体颗粒,特别适合3D打印用。
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