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公开(公告)号:CN106800410A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710024864.0
申请日:2017-01-13
Applicant: 中国计量大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/628 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开的Yb敏化的氧化钇基激光陶瓷,其晶粒具有核壳结构,核层为(Y,Yb,M)2O3相、壳层为(Y,N)2O3相,其中M为稀土发光离子、N为烧结助剂。制备过程如下:首先将钇的化合物、镱的化合物和M的化合物混合,煅烧得(Y,Yb,M)2O3粉体,再将钇的化合物与N的化合物混合,煅烧得(Y,N)2O3粉体,然后将上述两种粉体混合;或者将钇的化合物与N的化合物混合后直接加入(Y,Yb,M)2O3粉体混合、煅烧;将得到的混合粉体等静压成型、真空烧结,冷却后退火。本发明利用烧结性能优异的(Y,N)2O3薄层对(Y,Yb,M)2O3相进行包覆,可以在提高陶瓷烧结性能的基础上减少晶格畸变,从而获得优良的激光性能。
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公开(公告)号:CN106631022B
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201710025092.2
申请日:2017-01-13
Applicant: 中国计量大学
IPC: C04B35/505
Abstract: 本发明公开的Tm敏化的氧化钇基激光陶瓷,其晶粒具有核壳结构,核层为(Y,Tm,M)2O3相、壳层为(Y,N)2O3相,其中M为稀土发光离子、N为烧结助剂。制备过程如下:首先将钇的化合物、铥的化合物与M的化合物混合,煅烧得(Y,Tm,M)2O3粉体,再将钇的化合物与N的化合物混合,煅烧得(Y,N)2O3粉体,然后将上述两种粉体混合;或者将钇的化合物与N的化合物混合后直接加入(Y,Tm,M)2O3粉体混合、煅烧;将得到的混合粉体等静压成型、真空烧结,冷却后退火。本发明利用烧结性能优异的(Y,N)2O3薄层对(Y,Tm,M)2O3相进行包覆,可以在提高陶瓷烧结性能的基础上减少晶格畸变,从而获得优良的激光性能。
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公开(公告)号:CN106830935B
公开(公告)日:2020-01-24
申请号:CN201710025333.3
申请日:2017-01-13
Applicant: 中国计量大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/628 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开的Nd敏化的氧化钇基激光陶瓷,其晶粒具有核壳结构,核层为(Y,Nd,M)2O3相、壳层为(Y,N)2O3相,其中M为稀土发光离子、N为烧结助剂。制备过程如下:首先将钇的化合物、钕的化合物与M的化合物混合,煅烧得(Y,Nd,M)2O3粉体,再将钇的化合物与N的化合物混合,煅烧得(Y,N)2O3粉体,然后将上述两种粉体混合;或者将钇的化合物与N的化合物混合后直接加入(Y,Nd,M)2O3粉体混合、煅烧;将得到的混合粉体等静压成型、真空烧结,冷却后退火。本发明利用烧结性能优异的(Y,N)2O3薄层对(Y,Nd,M)2O3相进行包覆,可以在提高陶瓷烧结性能的基础上减少晶格畸变,从而获得优良的激光性能。
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公开(公告)号:CN106830935A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710025333.3
申请日:2017-01-13
Applicant: 中国计量大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/628 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开的Nd敏化的氧化钇基激光陶瓷,其晶粒具有核壳结构,核层为(Y,Nd,M)2O3相、壳层为(Y,N)2O3相,其中M为稀土发光离子、N为烧结助剂。制备过程如下:首先将钇的化合物、钕的化合物与M的化合物混合,煅烧得(Y,Nd,M)2O3粉体,再将钇的化合物与N的化合物混合,煅烧得(Y,N)2O3粉体,然后将上述两种粉体混合;或者将钇的化合物与N的化合物混合后直接加入(Y,Nd,M)2O3粉体混合、煅烧;将得到的混合粉体等静压成型、真空烧结,冷却后退火。本发明利用烧结性能优异的(Y,N)2O3薄层对(Y,Nd,M)2O3相进行包覆,可以在提高陶瓷烧结性能的基础上减少晶格畸变,从而获得优良的激光性能。
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公开(公告)号:CN110669520A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910481424.7
申请日:2019-06-04
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种上转换发光纳米晶材料及其制备方法和应用,该材料是具有高温荧光增强特性的Zr(1-x-y-z)HoxYbyNbzO2四方相纳米晶,其中x=0.25~1.2%,y=2.5~12%,z=2~10%,x:y=1:(10~40),且纳米晶为平均粒径7~10nm的球形颗粒。当温度由室温升高到413K,该纳米晶在980nm激光激发下发射的绿光(545nm)和红光(675nm)均呈现出反常的发光增强现象。本发明的上转换发光纳米晶可用于制备荧光高温增强型温度探针,该荧光高温增强型温度探针可用于温度传感,通过红光与绿光的荧光强度比值与温度之间的关系,可实现不受激发功率波动干扰的温度探测,解决了现有荧光温度传感材料存在的因光源引起温度标定曲线改变、误差增大的问题。
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公开(公告)号:CN106800412A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710025337.1
申请日:2017-01-13
Applicant: 中国计量大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/622 , C04B35/628
CPC classification number: C04B35/505 , C04B35/62222 , C04B35/62815 , C04B35/62886 , C04B2235/3227 , C04B2235/443 , C04B2235/449 , C04B2235/48 , C04B2235/9653
Abstract: 本发明公开的具有核壳结构的氧化钇基透明陶瓷,其陶瓷晶粒的核层为Y2O3相、壳层结构为(Y,La,M)2O3相,其中M为Zr、Ti、Mn、Al、Ca、Zn和Mg中的一种或几种,制备过程如下:首先将钇的化合物、镧的化合物以及M的化合物同时溶解在去离子水中,然后加入Y2O3粉体,球磨共混后进行喷雾干燥,随后将干燥好的粉体进行预压成型,并在900~1300℃煅烧,冷却后再经冷等静压,在1550~1750℃烧结后即可获得本发明的氧化钇基透明陶瓷。本发明所采用的原材料来源广泛易得、制备工艺简单可控,利用烧结性能优异的(Y,La,M)2O3薄层对Y2O3粉体进行包覆,可以在相对较少的助剂添加下获得优良的直线透过率。
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公开(公告)号:CN106673652A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710025336.7
申请日:2017-01-13
Applicant: 中国计量大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/628 , C04B35/64
CPC classification number: C04B35/505 , C04B35/622 , C04B35/6261 , C04B35/62645 , C04B35/62802 , C04B35/64 , C04B2235/3217 , C04B2235/3227 , C04B2235/3229 , C04B2235/3232 , C04B2235/3244 , C04B2235/9653
Abstract: 本发明公开的具有核壳结构的氧化钇基激光陶瓷,其晶粒的核层为(Y,M)2O3相、壳层为(Y,N)2O3相,其中M为稀土发光离子、N为烧结助剂。制备过程如下:首先将钇的化合物与M的化合物混合,煅烧获得(Y,M)2O3粉体,再将钇的化合物与N的化合物混合,煅烧获得(Y,N)2O3粉体,然后将上述两种粉体混合;或者将钇的化合物与N的化合物混合后直接加入(Y,M)2O3粉体混合、煅烧;将得到的混合粉体等静压成型、真空烧结,冷却后退火。本发明的制备工艺简单可控,利用烧结性能优异的(Y,N)2O3薄层对(Y,M)2O3相进行包覆,可以在提高陶瓷烧结性能的基础上减少晶格畸变,从而获得优良的激光性能。
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公开(公告)号:CN106145687A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610536317.6
申请日:2016-07-08
Applicant: 中国计量大学
IPC: C03C13/02 , C03B37/022
CPC classification number: C03C13/00 , C03B19/06 , C03B19/09 , C03B19/1065 , C03B37/02 , C03C2213/00 , C03B37/022
Abstract: 本发明公开的高强度玻璃纤维由以下步骤制得:按质量百分数称取各原料,具体为硅溶胶50~60%,铝溶胶24~31%,氧化镁8~11%,氧化钙4~5%,二氧化钛0.1~2%,三氧化二铁0~0.5%,五氧化二铌0.5~2%,三氧化二锑0.5~1.5%,硝酸铋0.3~1.5%,硼酸0.1~0.5%,随后加入去离子水,并经球磨混合、喷雾干燥、煅烧、等静压、熔制、拉丝等工艺。本发明中采用硅溶胶、铝溶胶和硝酸铋,通过球磨和喷雾干燥,使硅铝铋等离子均匀包覆在其它氧化物粉体的表面,继而经过煅烧获得纳米氧化硅、纳米氧化铝、纳米氧化铋,在纳米颗粒的高比表面能作用下,以及等静压使各组分的紧密接触,显著降低了玻璃的熔制温度及熔制时间,从而在相对较低的拉丝温度下获得高强度的玻璃纤维。
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公开(公告)号:CN112521148B
公开(公告)日:2023-06-16
申请号:CN202011518989.7
申请日:2020-12-21
Applicant: 中国计量大学上虞高等研究院有限公司
IPC: C04B35/488 , C04B35/622 , C04B35/626 , C09K11/67
Abstract: 本发明属于透明陶瓷技术领域,具体涉及一种铒/钇掺杂氧化锆透明陶瓷及其制备方法和应用。本发明提供了一种铒/钇掺杂氧化锆透明陶瓷的制备方法,包括以下步骤:将化学组成为(Zr1‑x‑yErxYy)O2的纳米棒进行冷等静压成型,得到素坯;其中0.005≤x≤0.01,0.06≤y≤0.09;将所述素坯进行烧结,得到铒/钇掺杂氧化锆透明陶瓷,所述烧结的温度为500~600℃,压力为4~6GPa。本发明在中温高压的条件下烧结能够提高铒/钇掺杂氧化锆透明陶瓷的致密性,获得在可见光光波段和近红外光波波段均具有较高的光学透过率的铒/钇掺杂氧化锆透明陶瓷。
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公开(公告)号:CN112521148A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011518989.7
申请日:2020-12-21
Applicant: 中国计量大学上虞高等研究院有限公司
IPC: C04B35/488 , C04B35/622 , C04B35/626 , C09K11/67
Abstract: 本发明属于透明陶瓷技术领域,具体涉及一种铒/钇掺杂氧化锆透明陶瓷及其制备方法和应用。本发明提供了一种铒/钇掺杂氧化锆透明陶瓷的制备方法,包括以下步骤:将化学组成为(Zr1‑x‑yErxYy)O2的纳米棒进行冷等静压成型,得到素坯;其中0.005≤x≤0.01,0.06≤y≤0.09;将所述素坯进行烧结,得到铒/钇掺杂氧化锆透明陶瓷,所述烧结的温度为500~600℃,压力为4~6GPa。本发明在中温高压的条件下烧结能够提高铒/钇掺杂氧化锆透明陶瓷的致密性,获得在可见光光波段和近红外光波波段均具有较高的光学透过率的铒/钇掺杂氧化锆透明陶瓷。
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