一种YAG复合透明激光陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN103058633A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110320371.4

    申请日:2011-10-18

    Abstract: 本发明提供一种YAG复合透明激光陶瓷的方法,采用高纯商业粉Y2O3、Al2O3、Re2O3为原料,其中Re为三价稀土元素,如Yb3+、Nd3+、Cr3+、Er3+、Ce3+、Sm3+、Eu3+、Tm3+等其中一种或几种;烧结助剂采用TEOS、MgO、CaO或者SiO2中一种或几种;同时添加一定量分散剂、粘结剂、塑性剂、均化剂等进行两次球磨。将混匀的浆料分别经过真空除泡、流延成型、复合等静压成型工艺获得素坯,之后将成型的素坯在气氛条件下充分脱脂,最后进行高温烧结、退火处理以及机械抛光获得复合激光透明陶瓷,其透过率达到80%,并实现了激光功率输出。

    YAG透明陶瓷的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102190484A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201010127605.9

    申请日:2010-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种YAG透明陶瓷的制备方法,特别涉及到Nd:YAG纳米粉体的碳酸氢铵共沉淀法。室温下,将按化学计量比称取的Y(NO3)3,Al(NO3)3和Nd(NO3)3以及含有分散剂(NH4)2SO4和PAA的金属离子混合溶液,缓慢滴入碳酸氢铵溶液中,制得前驱体,并干燥;添加一定量烧结助剂正硅酸乙酯或二氧化硅溶胶于前驱体中球磨,干燥后过筛,煅烧获得纳米粉体;再进行初压成型,冷等静压,真空烧结,退火,抛光处理,最终获得透明Nd:YAG陶瓷。本发明采用自制的高活性纳米粉体,在较低的温度下制备透明Nd:YAG陶瓷,工艺简单,可行,并且可以方便实现各种激活离子的均匀掺杂。

    亚纳米级钒酸钇粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN103043720B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201110306099.4

    申请日:2011-10-11

    Abstract: 本发明提供了亚纳米级钒酸钇粉体的制备方法。配制含钇无机酸盐溶液,加入偏钒酸铵及一定量高纯水,充分搅拌;用碱液调节PH值成为橙黄色胶状悬浮液后转移至水浴锅中预加热;收集、水洗、醇洗、离心分离出前驱体;干燥后分别在300-600℃和800-1150℃煅烧,得到两种微观形貌的钒酸钇粉体。采用本发明可制备微观形貌为米粒状和方块状的两种亚纳米级钒酸钇粉体:米粒状粉体分散性好,粒径200-300nm;方块状粉体粒径均一,粒径100-150nm。两种微观形貌的粉体均可用于制备钒酸钇单晶以及多晶;在该方法基础上掺入Ce3+、In3+等离子可制备微观形貌为米粒状或方块状的钒酸钇荧光粉。

    亚纳米级钒酸钇粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN103043720A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110306099.4

    申请日:2011-10-11

    Abstract: 本发明提供了亚纳米级钒酸钇粉体的制备方法。配制含钇无机酸盐溶液,加入偏钒酸铵及一定量高纯水,充分搅拌;用碱液调节pH值成为橙黄色胶状悬浮液后转移至水浴锅中预加热;收集、水洗、醇洗、离心分离出前驱体;干燥后分别在300-600℃和800-1150℃煅烧,得到两种微观形貌的钒酸钇粉体。采用本发明可制备微观形貌为米粒状和方块状的两种亚纳米级钒酸钇粉体:米粒状粉体分散性好,粒径200-300nm;方块状粉体粒径均一,粒径100-150nm。两种微观形貌的粉体均可用于制备钒酸钇单晶以及多晶;在该方法基础上掺入Ce3+、In3+等离子可制备微观形貌为米粒状或方块状的钒酸钇荧光粉。

    一种纳米片状氧化钇粉体制备方法

    公开(公告)号:CN102531023A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110247327.5

    申请日:2011-08-25

    Abstract: 一种纳米片状氧化钇粉体制备方法,其特征在于配制含钇无机酸盐溶液,调配该含钇无机酸盐的溶度至0.1-0.5mol/L,用碱液调节PH值,直至成为白色胶状悬浮液,然后转移到水热反应釜中,在80-200℃温度下水热处理24-48h;冷却至室温后,离心分离出前驱体;将前驱体去离子水清洗4-6次,醇洗3-5次,以充分去除残留的酸根离子类杂质;室温下干燥,后在600-800℃煅烧3-6h,得到纳米片状氧化钇粉体。采用本发明所制备的片状氧化钇粉体分散性好,粒径为100-300nm,片厚为10-20nm,晶粒直径与片厚比为10-30。所制备的纳米片状氧化钇粉体可用作织构化陶瓷的模板材料和陶瓷添加剂,也可用于制备耐高温耐腐蚀的结构材料。该方法成本低,工艺简单,反应温度和压力低,颗粒呈片状,粒径在纳米级且分布均匀,分散效果好,纯度高,适合于工业化生产。

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