一种微米级硅酸盐球形荧光粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN109021977A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810752872.1

    申请日:2018-07-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种微米级硅酸盐球形荧光粉及其制备方法,其中,微米级硅酸盐球形荧光粉的化学通式为:A3B2‑xSi3O12:xRE,A为Mg、Ca或Sr,B为Y、La、Gd或Lu,RE为Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Tb、Dy、Er、Tm或Yb中的一种或任意两种的组合,x为0.005~0.2,微米级硅酸盐球形荧光粉为粒径在10~100μm的实心球形,球化率为100%。本发明中得到的微米级硅酸盐球形荧光粉形度好、粒径大、发光强度高、耐久性和耐候性优良、发光色彩丰富且颗粒为实心球形,制备方法简单、利于工业化生产。

    一种红外透明陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109369183B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201811523327.1

    申请日:2018-12-13

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种红外透明陶瓷材料及其制备方法,其中,红外透明陶瓷材料的组成通式为Y2O3‑MgO‑Gd2O3,采用含有Y2O3的纳米粉末、MgO的纳米粉末和Gd2O3的纳米粉末组成的纳米复合粉体烧制而成。Y2O3的纳米粉末和MgO的纳米粉末的体积比为1:1,Gd2O3的纳米粉末占纳米复合粉体总摩尔量的百分数为0.01~18%。本发明中的红外透明陶瓷材料,由于Gd2O3具有极高的密度和机械强度,同时在烧结过程中因Gd2O3的加入能够抑制晶界扩散速度,降低晶粒长大速度,降低陶瓷材料的晶粒尺寸,达到细晶强化的目的,且透明陶瓷材料的透过率不受影响、机械性能得到进一步提高,以满足用作红外窗口材料更高的性能要求。

    低温焊膏用免清洗助焊剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN107442970A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710681953.2

    申请日:2017-08-10

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: B23K35/362 B23K35/3612 B23K35/40

    Abstract: 本发明公开了一种低温焊膏用免清洗助焊剂及其制备方法,属于焊料技术领域。助焊剂包括以下质量百分比的组分:复配溶剂79~82%;活性剂7~14%;触变剂2~5%;缓蚀剂0.1~0.5%;pH调节剂1~8%;抗氧化剂0.5%和成膜剂0.25%;复配溶剂由沸点超过200℃的高沸点有机溶剂和沸点低于200℃的低沸点有机溶剂组成,高沸点有机溶剂为乙二醇和乙二醇单丁醚的混合物,低沸点有机溶剂为乙醇、异丙醇中的一种或两种的混合物;活性剂为乳酸;触变剂为蓖麻油;缓蚀剂为苯骈三氮唑;pH调节剂为有机胺;抗氧化剂为甲苯酸丁酸酯;成膜剂为聚乙二醇2000。本发明的方法工艺简单,操作容易,且助焊剂可配合熔点低于100℃的焊料粉体使用,活性高,润湿性能良好,焊后残留物少,耐腐蚀性强,无锡珠现象发生。

    一种用溶胶-凝胶技术制备银-氧化锡电触头材料的方法

    公开(公告)号:CN104498914B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201410808205.2

    申请日:2014-12-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种用溶胶-凝胶技术制备银-氧化锡电触头材料的方法,采用粒度为20nm~100μm的氧化锡粉末和硝酸银为原料;先将硝酸银配制成一定浓度的水溶液;然后加入一定量的甘氨酸;然后加入氧化锡;再加入一定量的乙二醇,并用氨水调节pH值,得到稳定悬浮液;将悬浮液加热形成凝胶;将凝胶干燥成干凝胶;将干凝胶煅烧得到银-氧化锡复合粉体;将复合粉体热压制成银-氧化锡电触头材料。该方法可用于制备20nm~100μm范围内任意尺寸的氧化锡颗粒强化银基的电触头材料,满足不同电路负载的要求;在溶胶-凝胶过程中易于加入其他添加成分,材料不损失,节约银资源;干凝胶煅烧为复合粉体温度低,耗能低;氧化锡在银基体中弥散均匀,材料密度和硬度高,导电性、抗熔焊和耐电弧侵蚀性能好。

    硬脂酸盐熔融法制备YAG纳米粉体的方法

    公开(公告)号:CN103553112B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310531166.1

    申请日:2013-11-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种硬脂酸盐熔融法制备YAG纳米粉体的方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:(1)将硬脂酸乙醇溶液与硝酸钇溶液混合制成钇-硬脂酸混合溶液;(2)加热后滴加氨水,保温制成硬脂酸钇乳状液;(3)离心分离,固相经过洗涤后烘干,制成硬脂酸钇粉体;(4)将硬脂酸乙醇溶液与硝酸铝溶液混合制成铝-硬脂酸混合溶液;(5)加热后滴加氨水,保温制成三硬脂酸铝乳状液;(6)离心分离,固相经过洗涤后烘干,制成三硬脂酸铝粉体;(7)将两种粉体混合后加热至熔融搅拌均匀,形成固体前驱体;(8)煅烧制成YAG纳米粉体。本发明的YAG纳米粉体纯度高、颗粒均匀,分散性良好,适合做荧光粉和激光透明陶瓷;本发明的方法具有反应温度,环境污染小,易于推广等优点。

    Al2O3-Ti(C,N)-cBN陶瓷刀具材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104496429A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410812032.1

    申请日:2014-12-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种Al2O3-Ti(C,N)-cBN陶瓷刀具材料及其制备方法,属于材料技术领域,陶瓷刀具材料成分由主成分、副成分及添加成分组成,主成分中Al2O3体积含量为65~85%,Ti(C,N)体积含量为15~35%;副成分cBN为主成分体积的0.5~5%;添加成分为主成分体积的0.5~5%。制备方法为:(1)准备主原料;(2)准备副原料;(3)准备添加剂;(4)将准备的主原料和一次分散剂溶液球磨混合、干燥;(5)将副原料和添加剂置于二次分散剂溶液中,超声分散处理;(6)球磨混合后烘干至少24h,然后热压,温度1350~1450℃,压力30~45MPa。本发明的方法获得的陶瓷材料具有较高的力学性能,可用于加工“难加工”材料,制备成本更低廉。

    一种氧化钆-氧化镁纳米复合陶瓷及其制备方法

    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

    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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