掺杂溴化铅铯的溴化钾晶体及其生长方法

    公开(公告)号:CN115627534A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211376410.7

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 掺杂溴化铅铯的溴化钾晶体及其生长方法属于发光材料技术领域。现有CsPbBr3钙钛矿材料的环境稳定性较差。本发明之掺杂溴化铅铯的溴化钾晶体以CsPbBr3为发光中心,所述掺杂溴化铅铯的溴化钾晶体属立方晶系,分子式为KBr:CsPbBr3,CsPbBr3为掺杂,晶体基质为KBr。本发明之掺杂溴化铅铯的溴化钾晶体的生长方法其步骤包括生长料制备、晶体生长以及退火,在生长料制备步骤中,按CsBr:PbBr2=1.2~1.8:1的摩尔比加入CsBr、PbBr2,按CsPbBr3在KBr:CsPbBr3中的摩尔浓度大于0.5at.%、小于45at.%确定KBr的加入量;在晶体生长步骤中,采用提拉法生长KBr:CsPbBr3晶体,工艺参数确定为:提拉速度0.8~1.5mm/h,旋转速度2~15rpm,生长温度721~728℃;在退火步骤中,停止提拉,在生长温度下保温25~35min,随后自然降温至650℃时保温5~6h,再自然降温至室温。

    一种掺钬氟化钆钡晶体及其生长方法

    公开(公告)号:CN109837588A

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201711224627.5

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 掺钬氟化钆钡晶体及其生长方法属于光电子材料技术领域。随着科学技术高速发展,激光领域对激光晶体材料的性能提出了更高的要求。本发明之掺钬氟化钆钡属于单斜晶系,以钬离子为激活离子,氟化钆钡为晶体基质,分子式为Ho:BaGd2F8。本发明之掺钬氟化钆钡的生长方法包括生长料制备,晶体生长以及退火三个步骤。生长料制备过程中,提供氟、钆、钡元素的原料摩尔比为BaF2:GdF3=1:2,确定HoF3为x摩尔,GdF3为(2-x)摩尔,BaF2为1摩尔,其中x的取值范围为0.005mol≦x≦0.8mol;在晶体生长步骤中,采用真空坩埚下降法,工艺参数为0.35~0.85mm/h,旋转速度3.5~10rpm,生长温度880~905℃。

    掺钕钇铝石榴石激光陶瓷中频感应烧结方法

    公开(公告)号:CN105198400A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510657012.6

    申请日:2015-10-12

    Abstract: 掺钕钇铝石榴石激光陶瓷中频感应烧结方法属于激光陶瓷制备技术领域。现有技术炉腔内形成的温场不均匀,烧结按既定工艺曲线进行,在烧结过程中没有实时微调烧结工艺,成品率因此会降低,烧结工艺复杂、烧结时间长。本发明之掺钕钇铝石榴石激光陶瓷中频感应烧结方法是将激光陶瓷坯体在高温下烧结为激光陶瓷成品,其特征在于,将激光陶瓷坯体放置于中频感应炉炉腔内的金属坩埚内;炉腔抽真空;中频感应加热,按5~10℃/min的升温速率升温至1350℃,恒温1~5h,之后按5~10℃/min的升温速率升温至1750℃,恒温8~16h,之后停止加热,自然降温至室温,得到掺钕钇铝石榴石激光陶瓷成品。

    风光能源热泵系统
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103968601B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201410203944.9

    申请日:2014-05-15

    Abstract: 一种风光能源热泵系统,属于能源转换技术领域。本发明的目的是为了实现光能→热能,风能→电能→热能的复合转化;形成一个封闭相对温场,提供稳定的热源输出的风光能源热泵系统。本发明的光热发生器结构是:在底部镀锌铁板的四周边框通过铝合金边框围成,铝合金边框内侧是边框保温,底部镀锌铁板上是底部保温,在底部保温上是半导体纳米碳纤维场致发热层,在半导体纳米碳纤维场致发热层内部插有碳纳米管,半导体纳米碳纤维场致发热层上面是光致热场吸收体;在铝合金边框上安装有光强分析控制器;风力发电机组通过风力电能储存装置连接到光热发生器上,在接口处安装有光强分析控制仪,光热发生器通过管路连接在二级高温热泵系统上。本发明具有结构简单,工作可靠,输出热能稳定等特点。

    风光能源热泵系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103968601A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410203944.9

    申请日:2014-05-15

    Abstract: 一种风光能源热泵系统,属于能源转换技术领域。本发明的目的是为了实现光能→热能,风能→电能→热能的复合转化;形成一个封闭相对温场,提供稳定的热源输出的风光能源热泵系统。本发明的光热发生器结构是:在底部镀锌铁板的四周边框通过铝合金边框围成,铝合金边框内侧是边框保温,底部镀锌铁板上是底部保温,在底部保温上是半导体纳米碳纤维场致发热层,在半导体纳米碳纤维场致发热层内部插有碳纳米管,半导体纳米碳纤维场致发热层上面是光致热场吸收体;在铝合金边框上安装有光强分析控制器; 风力发电机组通过风力电能储存装置连接到光热发生器上,在接口处安装有光强分析控制仪,光热发生器通过管路连接在二级高温热泵系统上。本发明具有结构简单,工作可靠,输出热能稳定等特点。

    溴化钾红外光学晶体生长装置

    公开(公告)号:CN205011864U

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201520742341.6

    申请日:2015-09-24

    Abstract: 一种溴化钾红外光学晶体生长装置,属于光学设备领域。本实用新型的目的是提供一种温场合理、机械化、程序控温的溴化钾红外光学晶体生长装置。本实用新型是由置于机架底部的熔炉、对应坩埚上端的夹具和与夹具相连的传动机构组成。本实用新型结构合理,使用方便,可以保证在大气环境下,生长出大尺寸、高完整性的溴化钾红外光学晶体。晶体生长与退火过程连续进行,耗能小,周期短,产品数量多。

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