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公开(公告)号:CN111607252A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010495389.7
申请日:2020-06-03
Applicant: 上海大学
IPC: C09C1/00
Abstract: 本申请涉及无机材料领域,公开了掺有Cr和Co的硅酸锆基色料及其制备方法,所述硅酸锆基色料的化学通式为:(Cr2x,Cox)-Zr(1-3x)SiO4,其中x为原子摩尔分数,x=0.01~0.04;所述方法包括如下步骤:S1将ZrO2,SiO2,Cr2O3,Co2O3按照化学通式进行称量;S2将上述步骤S1中的原料加入Li2CO3后充分混合均匀,混合物放在去离子水中湿法球磨;S3将上述步骤S2中球磨后的混合物放在烘箱中烘干;S4将上述步骤S3中烘干后的粉料充分研磨均匀;S5将S4研磨均匀后的粉料放入马弗炉煅烧制得(Cr,Co)-ZrSiO4粉料。本申请所提供的制备方法具有操作简单,能大批量工业化生产的优点,并且能够在低温980℃成功合成,样品拥有良好的色度值,有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104478434B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410733839.6
申请日:2014-12-08
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种Eu2+/Eu3+:Y1.8‑xLa0.2ZrxO3透明陶瓷及其制备方法,用少量ZrO2控制Eu2+/Eu3+:Y1.8La0.2O3透明陶瓷中Eu2+与Eu3+的比例,从而实现红光强度任意可调。根据检测实验证实,通过调节ZrO2掺杂浓度可实现红光发射强度在传统Eu3+:Y1.8La0.2O3透明陶瓷与Eu2+/Eu3+:Y1.8La0.2O3透明陶瓷之间任意变化,可满足现代照明与显示领域对不同发光强度的要求。由于ZrO2价格比Eu2O3低廉,比起传统通过改变Eu含量来调节发光强度,Eu2+/Eu3+:Y1.8‑xLa0.2ZrxO3透明陶瓷成本更低,可减少对稀土的需求量。
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公开(公告)号:CN105801095A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610175616.1
申请日:2016-03-26
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/64
CPC classification number: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B2235/3206 , C04B2235/3224 , C04B2235/3227 , C04B2235/604
Abstract: 本发明涉及一种Nd掺杂α?Al2O3透明陶瓷激光介质材料的制备方法,属特种陶瓷材料制造工艺技术领域。本发明方法采用高纯α?Al2O3和Nd2O3为原料,以MgO以及La2O3为烧结助剂,在较低温度条件下,采用固相烧结法制备Nd:a?Al2O3透明陶瓷激光介质材料。本发明方法制得的Nd:a?Al2O3透明陶瓷材料,根据检测实验证实,具有较优异的光谱特性,该材料可用于激光介质增益材料。
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公开(公告)号:CN104478434A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410733839.6
申请日:2014-12-08
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种Eu2+/Eu3+:Y1.8-xLa0.2ZrxO3透明陶瓷及其制备方法,用少量ZrO2控制Eu2+/Eu3+:Y1.8La0.2O3透明陶瓷中Eu2+与Eu3+的比例,从而实现红光强度任意可调。根据检测实验证实,通过调节ZrO2掺杂浓度可实现红光发射强度在传统Eu3+:Y1.8La0.2O3透明陶瓷与Eu2+/Eu3+:Y1.8La0.2O3透明陶瓷之间任意变化,可满足现代照明与显示领域对不同发光强度的要求。由于ZrO2价格比Eu2O3低廉,比起传统通过改变Eu含量来调节发光强度,Eu2+/Eu3+:Y1.8-xLa0.2ZrxO3透明陶瓷成本更低,可减少对稀土的需求量。
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公开(公告)号:CN103232237A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310134562.0
申请日:2013-04-18
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 本发明为一种常压烧结透明氧化锆陶瓷材料的制备方法。本发明主要采用钇稳定氧化锆商业粉(xmol%Y2O3-ZrO2,简称ZrYx,x=6~10)和高纯Y2O3、Al2O3纳米粉为原料,在较低温度条件下,采用常压烧结工艺制备了透明钇稳定氧化锆陶瓷材料。本发明的透明钇稳定氧化锆陶瓷材料制备工艺简单、成本低,仅在常压下烧结即可,且易成型、稳定性好,可广泛运用在红外窗口材料、高温窗口材料、棱镜、多晶氧化锆饰品、雷达天线罩和红外线整流罩等领域。
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公开(公告)号:CN102320834B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201110154903.1
申请日:2011-06-10
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/505
Abstract: 本发明涉及一种可用于飞秒脉冲激光器的Yb3+掺杂(ScxY1-x)2O3激光透明陶瓷及其制备方法,属特种陶瓷材料制造工艺技术领域。其特征在于以高纯Yb2O3、Y2O3和Sc2O3纳米粉为原料,在较低温度条件下,采用固相烧结法制备Yb3+掺杂(ScxY1-x)2O3激光透明陶瓷。通过本发明方法制得的Yb3+掺杂(ScxY1-x)2O3激光透明陶瓷,根据检测实验证实具有很宽的发射带宽,可用于实现飞秒级别的超快脉冲激光输出。
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公开(公告)号:CN103073294A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310016566.9
申请日:2013-01-17
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/626 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种Er3+和Pr3+共掺的氧化镧钇闪烁透明陶瓷材料的制备方法,属特种陶瓷制造工艺技术领域。本发明采用高纯Y2O3,Er2O3,Pr2O3,La2O3粉体为原料,采用传统陶瓷制备工艺在较低的温度条件下,通过合适的烧结制度,固相烧结法制备了Er3+-Pr3+共掺后的氧化镧钇透明陶瓷材料。经实验测定,添加Pr3+离子后,Er/Pr共掺氧化镧钇透明陶瓷使得2.7um发光的发光得到一定的抑制。因此,Er3+和Pr3+共掺氧化镧钇透明陶瓷材料在3um激光领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102942201A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210434180.5
申请日:2012-11-05
Applicant: 上海大学
IPC: C01F7/46
Abstract: 本发明公开了一种生长蓝宝石晶体用高纯氧化铝多晶料块的制备方法,包括如下步骤:采用醇铝法生产的商业高纯5N(99.999%)a-Al2O3粉料为起始原料,装填在自制的不同直径大小的桶状的橡胶模具内,经密封,在等静压仪中,压力为100~200Mpa下保压1~5分钟进行冷等静压压制成形;经脱模,得到成圆柱状素坯;然后将圆柱状素坯在空气、真空或氮气环境下进行烧结,烧结温度范围为1550~1750℃,烧结时间为2~5小时,获得相对密度大于90%,密度大于3.6g/cm3的a-Al2O3多晶块料。通过本发明方法制备的a-Al2O3多晶块料主要用作大尺寸单晶蓝宝石的生长原料,其与单晶蓝宝石Al2O3具有完全相同的晶体结构和化学组成,本发明制备方法能消除a-Al2O3多晶块料制备过程的二次污染问题。
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公开(公告)号:CN101665696B
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN200910196539.8
申请日:2009-09-25
Applicant: 上海大学
IPC: C09K11/78 , C04B35/622 , C04B35/505
Abstract: 本发明涉及掺Eu3+的氧化镧钇荧光粉和透明闪烁陶瓷的制备方法,属于特种闪烁材料和发光闪烁陶瓷制备工艺技术领域。本发明采用高纯度的Y2O3,La2O3,Eu2O3粉料为原料,按化学分子式Y2-2x-2yLa2xEu2yO3,三者的摩尔质量配比进行称量配料,分子式中的x=0.05~0.15,y=0.005~0.05。本发明首先采用液相法或固相法制取掺Eu3+的氧化镧钇荧光粉,然后由荧光粉制备掺Eu3+的氧化镧钇透明闪烁陶瓷。本发明制得的荧光粉和透明闪烁陶瓷为一种良好的发光闪烁材料,具有良好的光学性能,较高的透过率,有较高的光输出和良好的闪烁性能。它可用于影像核医学、工业X-CT、材料无损探伤、地质勘探等领域。
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公开(公告)号:CN102320834A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110154903.1
申请日:2011-06-10
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种可用于飞秒脉冲激光器的Yb3+掺杂(ScxY1-x)2O3激光透明陶瓷及其制备方法,属特种陶瓷材料制造工艺技术领域。其特征在于以高纯Yb2O3、Y2O3和Sc2O3纳米粉为原料,在较低温度条件下,采用固相烧结法制备Yb3+掺杂(ScxY1-x)2O3激光透明陶瓷。通过本发明方法制得的Yb3+掺杂(ScxY1-x)2O3激光透明陶瓷,根据检测实验证实具有很宽的发射带宽,可用于实现飞秒级别的超快脉冲激光输出。
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