一种Yb敏化的氧化钇基激光陶瓷及其制备方法

    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

    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。

    一种Tm敏化的氧化钇基激光陶瓷及其制备方法

    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

    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。

    一种Nd敏化的氧化钇基激光陶瓷及其制备方法

    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

    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。

    一种Nd敏化的氧化钇基激光陶瓷及其制备方法

    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

    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。

    一种上转换发光纳米晶及其制备方法和应用

    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

    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。

    一种高强度玻璃纤维
    8.
    发明公开

    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

    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。

Patent Agency Ranking