一种大尺寸YAG透明陶瓷薄片的制备方法

    公开(公告)号:CN114409394B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210048586.3

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 一种大尺寸YAG透明陶瓷薄片的制备方法,包括如下步骤:将Y2O3粉体和Al2O3粉体、聚醚酰亚胺、烧结助剂置于球磨罐内,经过球磨、干燥、过筛后煅烧得到水基流延成型用YAG粉体;将聚丙烯酸、氢氧化铵与去离子水混合配制成预混液;将YAG粉体加入到预混液中进行第一次球磨,再加入增塑剂、粘结剂、聚丙二醇后进行第二次球磨配制成水基YAG陶瓷浆料,除泡后流延成型,干燥后脱模得到流延膜,对流延膜进行裁剪叠片、冷等静压、温等静压后得到素坯;将素坯在空气气氛下900~1100℃煅烧排胶10~15h,再置于真空炉中烧结、马弗炉退火得YAG透明陶瓷薄片。该方法有效改善大尺寸陶瓷薄片易形变、干燥易产生裂纹等缺陷。

    一种高效散热复合陶瓷基板及其制备方法

    公开(公告)号:CN113548877B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202110918215.1

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 一种高效散热复合陶瓷基板及其制备方法,复合陶瓷基板的结构为SrAl12O19陶瓷/Al2O3陶瓷/SrAl12O19陶瓷。其制备方法:通过水基流延成型分别制备Al2O3‑SrCO3混合粉体单层陶瓷素坯和Al2O3单层陶瓷素坯;将这两种单层陶瓷素坯分别叠层5~10层和10~20层后形成Al2O3‑SrCO3混合粉体多层陶瓷素坯和Al2O3多层陶瓷素坯,再将这两种多层陶瓷素坯依次叠层后形成复合结构流延片,并置于150~300MPa下温等静压得复合结构陶瓷素坯;最后依次进行马弗炉中排胶、真空炉中烧结、马弗炉中退火、双面抛光得复合陶瓷基板。该方法工艺简单,能够提高所制备得到的复合陶瓷基板的散热效率。

    一种基于能量传递的低阈值黄光固体激光器

    公开(公告)号:CN114843876A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210493229.8

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于能量传递的低阈值黄光固体激光器,包括泵浦源、聚焦耦合系统、谐振腔;谐振腔包括在谐振腔体中相对布置的输入镜、输出镜、以及设置在输入镜和输出镜之间的激光增益介质,激光增益介质为Ce,Dy:LuGdAG透明陶瓷,其化学式为(Gd1‑x‑y‑zLuxDyyCez)3Al5O12,其中0.30≤x≤0.5,0.03≤y≤0.3,0.005≤z≤0.02,Ce,Dy:LuGdAG透明陶瓷采用共沉淀法制备得到。本发明采用Ce,Dy:LuGdAG透明陶瓷作为激光增益介质,通过Ce3+共掺杂,Dy3+可以将吸收的波长的光子能量传递给Ce3+,从而增加了Ce3+的5d‑4f跃迁,Gd3+的掺杂改善了离子间的能级损耗,此外,Gd3+作为半径大的离子掺入使得多离子掺入的晶格更加稳定,最终实现高效黄光激光输出。

    一种铕掺杂的高发光强度红色硅酸盐荧光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113621365A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202111062792.1

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 一种铕掺杂的高发光强度红色硅酸盐荧光材料的制备方法,包括以下步骤:以BaCO3、ZnO、H2SiO3和Eu2O3作为原料粉体,按分子式Ba1‑xEuxZnSiO4中对应元素的化学计量比称取各原料,其中x为Eu3+掺杂Ba2+位的摩尔比,0.005≤x≤0.10;将上述各种原料粉体和助剂TiO2共混后放入研钵中充分研磨混合均匀得到混合粉体;将混合粉体装入坩埚后于700~900℃下预烧2~5h,冷却后再次充分研磨后对样品进行压片处理;将压片后的产物于1000~1150℃下烧结2~4h,随炉冷却至室温得到荧光材料。该方法简单,使用原料便宜,所制备得到的材料可具有显色指数高、发光强度高的优点。

    一种高效散热复合陶瓷基板及其制备方法

    公开(公告)号:CN113548877A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110918215.1

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 一种高效散热复合陶瓷基板及其制备方法,复合陶瓷基板的结构为SrAl12O19陶瓷/Al2O3陶瓷/SrAl12O19陶瓷。其制备方法:通过水基流延成型分别制备Al2O3‑SrCO3混合粉体单层陶瓷素坯和Al2O3单层陶瓷素坯;将这两种单层陶瓷素坯分别叠层5~10层和10~20层后形成Al2O3‑SrCO3混合粉体多层陶瓷素坯和Al2O3多层陶瓷素坯,再将这两种多层陶瓷素坯依次叠层后形成复合结构流延片,并置于150~300MPa下温等静压得复合结构陶瓷素坯;最后依次进行马弗炉中排胶、真空炉中烧结、马弗炉中退火、双面抛光得复合陶瓷基板。该方法工艺简单,能够提高所制备得到的复合陶瓷基板的散热效率。

    一种基于折射率高度匹配增益介质的氙灯泵浦固体激光器

    公开(公告)号:CN113140954B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202110355952.5

    申请日:2021-04-01

    Abstract: 一种基于折射率高度匹配增益介质的氙灯泵浦固体激光器,包括氙灯泵浦系统和谐振腔,谐振腔包括输入镜、输出镜及端面泵浦增益介质,增益介质是采用凝胶注模方法制备的梯度掺杂的透明陶瓷棒,其中核芯为Cr,Nd离子共掺的YAG陶瓷,外层为Lu、Gd、Te中任一种稀土离子单掺的YAG陶瓷,以N+1方式逐一错开;激光汇聚器件对氙灯泵浦激光器输出的泵浦光进行汇聚后入射至输入镜,透过的泵浦光从端面入射至增益介质,增益介质通过受激辐射产生激光,所产生的激光在谐振腔内振荡,最后从输出镜输出。本发明采用梯度掺杂的透明陶瓷,通过不同浓度稀土离子的掺杂及匹配,在实现理论透过率的同时,解决因折射率不同产生的热效应问题,有效改善光束质量,实现模式调控。

Patent Agency Ranking