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公开(公告)号:CN116262660B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202111539720.1
申请日:2021-12-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: C04B35/04 , C04B35/622 , C04B35/63 , H01L33/50 , H01S5/00
Abstract: 本发明提供一种装载荧光粉的氧化镁复相陶瓷及其制备方法和应用。本发明所述氧化镁复相陶瓷包括氧化镁相和发光相,所述氧化镁相为连续相,所述发光相分散在氧化镁相中,所述发光相为荧光粉,所述发光相在氧化镁复相陶瓷中所占的比例为10wt%‑90wt%。本发明所述氧化镁复相陶瓷既保持荧光粉的良好的发光特性,同时提供高热导率、以及由高热导率带来的高饱和激光功率阈值、弱热致淬灭效应等优异性能,可应用于大功率照明、激光半导体照明等相关领域。本发明的制备方法采用低温烧结方式,制备温度低,工艺简单,具有成本低、成品率高,易于产业化等优点。
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公开(公告)号:CN117800712A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202211171265.9
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所 , 闽都创新实验室
IPC: C04B35/057 , C04B35/622 , C04B35/64 , B24B1/00 , C09K11/02 , H01S3/16
Abstract: 本发明公开一种高致密度CaO透明陶瓷材料及其制备方法,通过以CaO为原料,与烧结助剂经煅烧、压制成型、高温烧结得到所述CaO陶瓷。本发明的CaO透明陶瓷的致密度≥99%,具有较高的透光性,本发明的烧结温度低,相对于CaO荧光粉而言,高致密度的透明氧化钙陶瓷具有极低的吸水性,具有更长的使用寿命和更高的稳定性。且本发明的高致密度CaO透明陶瓷材料的制备方法简单,生产成本低,利于工业化生产,在光学、介电材料领域等具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN114958352B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202110211683.5
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开一种Ca14(Zn,Mg)6(Al,B)10O35基质的红色荧光粉及其制备方法和应用,其化学通式为:Ca14Zn6‑aMga+cAl10‑b‑2cBbMncO35,0≤a≤1.5,0≤b≤0.5,0≤c≤0.5,且a、b和c不同时为0。本发明通过Mg部分替代Zn、B部分替代Al,从而有效改善了蓝光的吸收,制得的荧光粉的量子效率高达85%以上,对环境友好,能受紫外到蓝光(280‑460nm)激发,获得660‑780nm的红色发射,且热淬灭温度高达300℃以上,其荧光强度在580K高温时才降为室温的50%,具有较高的热稳定性和发光性能,具有很好的经济效益和发展前景。
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公开(公告)号:CN115010503A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210660440.4
申请日:2022-06-13
Applicant: 闽都创新实验室 , 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/64 , C04B35/645 , C04B35/505 , C04B35/053 , C04B35/057 , C04B35/50
Abstract: 本发明公开了一种氧化物透明陶瓷材料烧结助剂的使用方法,通过在氧化物粉体中添加YF3的形式,实现了少量的烧结助剂在氧化物粉体中的均匀分散,低于传统烧结温度300℃条件下的液相烧结,通过小剂量烧结助剂便有效提高了助烧结的作用,获得氧化物透明陶瓷。所述YF3作为氧化物透明陶瓷烧结助剂的用量为0.125‑0.75at%在真空环境下较低的烧结温度1400‑1550℃进行烧结制备。所述YF3烧结助剂添加在球磨混合阶段加入,通过行星球磨搅拌方式和主成分一起混合均匀;不需要额外添加分散剂、粘结剂等有机高分子材料,成型后的陶瓷素坯体不需要在氧气氛或其他气氛下处理。
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公开(公告)号:CN111925202B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN201910394389.5
申请日:2019-05-13
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/44 , C04B35/505 , C04B35/50 , C04B35/626 , H01S3/16
Abstract: 本发明公开了一种无烧结助剂的钇铝石榴石(YAG)粉体、钇铝石榴石陶瓷、其制备方法与应用。所述YAG粉体包括(RExY1‑x)3Al5O12、粘结剂和分散剂的质量比为100:(0.1‑1.0):(0.1‑1.0);其中,x=0‑1,RE代表稀土元素。YAG粉体经煅烧、冷等静压成型方式获得陶瓷素坯,将素坯置于模具中采用放电等离子烧结或闪烁烧结,将陶瓷进行抛光处理,即可得到钇铝石榴石透明陶瓷。本发明提供的陶瓷无需添加烧结助剂,通过压力、高电压多场耦合烧结的方式实现了YAG完全致密,晶界处无异相析出,晶界干净,晶界层非常薄,可显著降低陶瓷的散射损耗,近红外波段直线透过率达到理论值。
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公开(公告)号:CN108530056A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201710128537.X
申请日:2017-03-06
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/465 , C04B35/626 , C04B35/64
Abstract: 本文公开了一种巨介电低损耗钛酸锶钡陶瓷,其化学通式为Ba1-xSrxTiO3,其中x为Sr的摩尔数,x的范围为0
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公开(公告)号:CN108452803A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201710097479.9
申请日:2017-02-22
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B01J23/648 , C01B3/04 , C02F1/32
CPC classification number: Y02E60/364 , B01J23/6484 , B01J35/004 , C01B3/042 , C01B2203/0277 , C01B2203/1041 , C02F1/32 , C02F2101/308 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种多用途Nb-Rh共掺二氧化钛光催化剂及其制备方法和用途,所述催化剂通过Nb和Rh对TiO2进行掺杂改性合成。掺杂改性合成的Ti1-x-yNbxRhyO2催化剂具有极好的光催化效应,主要是针对光催化裂解水和光催化裂解有机物。改性后的Ti1-x-yNbxRhyO2维持了TiO2原有的化学稳定性。根据这些特性,该催化剂在能源和环境领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103382111A
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN201310290599.2
申请日:2013-07-11
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/462 , C04B35/622
Abstract: 本发明一种钛酸铌铜钠基巨介电陶瓷材料及其制备方法。该材料用下述通式表示的材料组成:NaxCu3NbyTi3O12,式中x表示Na原子的摩尔数,y表示Nb原子的摩尔数,0.02≤ x ≤1.55,0.45≤y≤1.79。经过实验测试表明,x的取值为1.00,y的取值为1.00时制备的陶瓷材料结构致密,晶粒尺寸为≤6μm;室温中在10KHz下介电常数为4655,介电损耗为0.108,且介电常数在很宽的频率范围内变化很小,同时介电损耗在很宽的频率范围下≤0.50。
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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
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/10 , C04B35/622
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。
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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
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/44 , C04B35/505 , C04B35/622
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。
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