一种PbSe量子点掺杂锗酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN104556692B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410787872.7

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种能够实现1.2~2.0μm之间宽光谱荧光的PbSe量子点掺杂锗酸盐玻璃,其摩尔组成如下:GeO2:45~60%,Na2CO3:5~10%,BaF2:15~30%,Al2O3:5~15%,ZnSe:0.5~3%,PbO:0.4~2%。按上述组成的摩尔比称取各组分适量放在球磨混样机中充分混匀后,置于加盖的半密封刚玉坩埚内,于1350℃~1400℃高温电炉中熔融30min~60min后迅速冷却成型,并快速移至360℃的退火炉中保温3h消除残余应力,得到黄色透明玻璃;经过500℃~530℃下处理10~20h后得到PbSe量子点掺杂的黑色玻璃。本发明的PbSe量子点掺杂锗酸盐玻璃在近/中红外波段具有较高的透过率,并在近/中红外波段具有良好的荧光性能。

    一种飞秒激光直写具有宽光谱荧光特性的PbS量子点掺杂玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN106946475A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710296911.7

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种飞秒激光直写具有宽光谱荧光特性的PbS量子点掺杂玻璃及其制备方法,所述量子点发光玻璃包括玻璃基体和其中通过飞秒激光聚焦辐照得到的光致发光部分。本发明制备的发光玻璃中掺杂有硫和铅,可以通过飞秒激光聚焦辐照,在激光辐照区域诱导析出硫化铅量子点,使该区域具有光致发光特性。该发光区域的发光强度较高,覆盖了860‑1700纳米这一较宽的近红外波段,在近红外宽光谱光源等方面具有应用前景。

    一种CdTe量子点掺杂玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN105293906A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510903249.8

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种CdTe量子点掺杂玻璃,所述的玻璃组成为:SiO2:40~60mol%;Na2O+CaO:10~30mol%;Al2O3:1~15mol%;ZnO:5~15mol%;BaO:5~20mol%;ZnTe:1~2mol%;CdO:0.5~2mol%,上述玻璃组分之和为100mol%。该量子点掺杂玻璃的制备方法如下步骤:将上述组成的玻璃熔体倒入模具压制成型后在玻璃转变温度附近退火3小时,然后对透明玻璃进行热处理。通过对热处理制度的调整,实现对量子点尺寸的调控,进而实现量子点在550nm到800nm范围内波长连续可调的本征发光。本发明制备的量子点掺杂玻璃具有良好的化学稳定性,极低的量子点缺陷发光与本征发光比例,较高的荧光量子效率,是一种极具应用前景的发光材料。

    一种透明的稀土离子掺杂六方氟化钇钠氟氧微晶玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN106946462A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710296209.0

    申请日:2017-04-28

    CPC classification number: C03C10/16 C03C4/12

    Abstract: 本发明提供一种透明的稀土离子掺杂六方氟化钇钠氟氧微晶玻璃及其制备方法。所述玻璃组成为:SiO2:50~70mol%,Al2O3:3~12mol%,Na2O:15~20mol%,NaF:5~12mol%,YF3:5~12mol%,上述组成之和为100%;所述玻璃组成还包括占上述组成之和的0.1~1mol%的ErF3,其中SiO2:Al2O3的摩尔含量比大于6.5。相较于硅酸盐玻璃,六方氟化钇钠氟氧微晶玻璃具有较低的声子能量(可低至230cm‑1),降低了稀土离子的多声子无辐射驰豫速率,从而使得稀土离子在微晶玻璃中的上转换发光效率得到明显提高。

    一种飞秒激光直写具有宽光谱荧光特性的PbS量子点掺杂玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN106946475B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201710296911.7

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种飞秒激光直写具有宽光谱荧光特性的PbS量子点掺杂玻璃及其制备方法,所述量子点发光玻璃包括玻璃基体和其中通过飞秒激光聚焦辐照得到的光致发光部分。本发明制备的发光玻璃中掺杂有硫和铅,可以通过飞秒激光聚焦辐照,在激光辐照区域诱导析出硫化铅量子点,使该区域具有光致发光特性。该发光区域的发光强度较高,覆盖了860‑1700纳米这一较宽的近红外波段,在近红外宽光谱光源等方面具有应用前景。

    一种CdTe量子点掺杂玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN105293906B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201510903249.8

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种CdTe量子点掺杂玻璃,所述的玻璃组成为:SiO2:40~60mol%;Na2O+CaO:10~30mol%;Al2O3:1~15mol%;ZnO:5~15mol%;BaO:5~20mol%;ZnTe:1~2mol%;CdO:0.5~2mol%,上述玻璃组分之和为100mol%。该量子点掺杂玻璃的制备方法如下步骤:将上述组成的玻璃熔体倒入模具压制成型后在玻璃转变温度附近退火3小时,然后对透明玻璃进行热处理。通过对热处理制度的调整,实现对量子点尺寸的调控,进而实现量子点在550nm到800nm范围内波长连续可调的本征发光。本发明制备的量子点掺杂玻璃具有良好的化学稳定性,极低的量子点缺陷发光与本征发光比例,较高的荧光量子效率,是一种极具应用前景的发光材料。

    一种飞秒激光切割玻璃的方法

    公开(公告)号:CN106966580A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710295861.0

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光切割玻璃的方法,包括以下步骤:提供待切割玻璃和飞秒激光器;调光:所述激光器产生的激光束经过扩束准直镜调节准直和束腰半径;聚焦:所述激光束经由透镜聚焦至所述玻璃工件内部;切割:所述玻璃工件相对于聚焦激光束产生相对移动,实现玻璃的切割。该方法创新之处在于利用飞秒激光聚焦玻璃内部所产生的应力使得玻璃工件自动开,无需扳边。本发明的飞秒激光切割玻璃的方法,通过高能飞秒激光束所形成的上下贯穿裂纹完成激光单次扫描玻璃自动断裂,无需额外扳边工序,可获得无微裂纹、无损伤的工件,切割良品率高,工序简单。

    一种PbSe量子点掺杂锗酸盐玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN104556692A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410787872.7

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种能够实现1.2~2.0μm之间宽光谱荧光的PbSe量子点掺杂锗酸盐玻璃,其摩尔组成如下:GeO2:45~60%,Na2CO3:5~10%,BaF2:15~30%,Al2O3:5~15%,ZnSe:0.5~3%,PbO:0.4~2%。按上述组成的摩尔比称取各组分适量放在球磨混样机中充分混匀后,置于加盖的半密封刚玉坩埚内,于1350℃~1400℃高温电炉中熔融30min~60min后迅速冷却成型,并快速移至360℃的退火炉中保温3h消除残余应力,得到黄色透明玻璃;经过500℃~530℃下处理10~20h后得到PbSe量子点掺杂的黑色玻璃。本发明的PbSe量子点掺杂锗酸盐玻璃在近/中红外波段具有较高的透过率,并在近/中红外波段具有良好的荧光性能。

    一种CdSe量子点掺杂玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN104529152A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410787871.2

    申请日:2014-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种CdSe量子点掺杂玻璃,所述玻璃的组成为:SiO2:40~60mol%;Na2O:15~40mol%;Al2O3:1~15mol%;ZnO:10~30mol%;ZnSe:1~8mol%,上述组分之和为100%;所述玻璃的组成还包括占上述组分之和的0.1~1mol%的CdO。该量子点掺杂玻璃的制备方法包括如下步骤:将具备上述组成的玻璃熔体倒入模具压制成型后在玻璃转变温度附近退火2小时,然后对透明玻璃进行热处理。通过热处理制度的调整,实现量子点尺寸的调控,从而实现量子点本征发光波长在400nm到570nm范围内的连续可调;实现量子点本征发光与缺陷发光比例的调控。本发明制备的量子点掺杂玻璃具有良好的化学稳定性,较高的荧光量子效率,是一种极具应用前景的发光材料。

    一种飞秒激光切割玻璃的方法

    公开(公告)号:CN106966580B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710295861.0

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种飞秒激光切割玻璃的方法,包括以下步骤:提供待切割玻璃和飞秒激光器;调光:所述激光器产生的激光束经过扩束准直镜调节准直和束腰半径;聚焦:所述激光束经由透镜聚焦至所述玻璃工件内部;切割:所述玻璃工件相对于聚焦激光束产生相对移动,实现玻璃的切割。该方法创新之处在于利用飞秒激光聚焦玻璃内部所产生的应力使得玻璃工件自动开,无需扳边。本发明的飞秒激光切割玻璃的方法,通过高能飞秒激光束所形成的上下贯穿裂纹完成激光单次扫描玻璃自动断裂,无需额外扳边工序,可获得无微裂纹、无损伤的工件,切割良品率高,工序简单。

Patent Agency Ranking