-
公开(公告)号:CN115433006A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110613007.0
申请日:2021-06-02
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: C04B35/462 , C04B35/48 , C04B35/49 , C04B35/50 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及一种铽基磁光陶瓷及其制备方法,所述铽基磁光陶瓷的组成通式为Tb2+zHfxZryTi2‑x‑yO7+3z/2,其中x、y、z的取值范围是0≦x≦2,0≦y≦2,0≦x+y≦2,0≦z≦3.3。
-
公开(公告)号:CN109406565A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710697969.2
申请日:2017-08-15
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明涉及一种大尺寸块体材料的化学成分分布的表征方法,基于块体材料中不同成分对热的传导效率不同,在块体材料的一面均匀传热的情况下,检测与所述块体材料的传热一面平行且相对的另一面的温度分布以表征所述块体材料的成分分布。本发明中所述表征方法可以用于表征化学成分的数目和分布的均匀性程度,即它测试的是材料各个部位的成分是否一样,热传导不同的成分数目,并可以通过各点温度的差异来分析一致性的程度。
-
公开(公告)号:CN113979739A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111257287.2
申请日:2021-10-27
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: C04B35/44 , C04B35/10 , C04B35/443 , C04B35/195 , C04B35/622 , C09K11/80 , H01L33/50
摘要: 本发明提供了一种复合荧光陶瓷、制备方法及发光器件,所述复合荧光陶瓷包括多组在平面上排列的荧光陶瓷,每组所述荧光陶瓷包括至少一种带状的荧光陶瓷片,各种所述荧光陶瓷片在平面上交替排列。将本发明的复合荧光陶瓷设置于垂直于发光芯片的激发面获得发光器件,复合荧光陶瓷中经由同一种发光芯片激发后可得到不同颜色的光,不同颜色的光组合后成均匀的白光,复合荧光陶瓷具有透明度高、结构设计灵活、光谱调节可控、显色性好、发光效率高和导热性能好等优点,有效解决现应用于高功率白光LED/LD的荧光陶瓷显色性差和发光效率低等缺点。
-
公开(公告)号:CN112110485A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910543271.4
申请日:2019-06-21
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所 , 江苏大学
IPC分类号: C01G25/02 , C01F17/32 , C01F17/10 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/626 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明涉及一种钇稳定氧化锆陶瓷纳米粉体及其制备方法和应用,所述钇稳定氧化锆陶瓷纳米粉体的组成为:Y2xZr1‑2xO2‑x,其中0<x<0.15,其特征在于,包括:(1)按照Y2xZr1‑2xO2‑x化学计量配比分别称取含有Zr4+的金属离子盐溶液和含有Y3+的金属离子盐溶液,混合后得到金属离子混合溶液;(2)将所得金属离子混合溶液加入含有分散剂的沉淀剂溶液中,充分搅拌后得到沉淀液,所述沉淀剂为氨水、碳酸铵、碳酸氢铵和尿素中的至少一种;(3)将所得沉淀液经过陈化、洗涤、烘干和过筛后,在500~1500℃下煅烧1~10小时,得到所述钇稳定氧化锆陶瓷纳米粉体。
-
公开(公告)号:CN109959636A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201711401392.2
申请日:2017-12-22
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
摘要: 本发明涉及一种新型表征透明块体材料现场透光性能的方法,包括:使位于透明块体材料一边的外界辐照源及白光光源入射到透明块体材料上,由位于透明块体材料另一边的探测器接收透射光从而得到表征透明块体材料的透光性能的原始数据,其中原始数据为原始透过光谱和/或原始吸收光谱;外界辐照源入射到透明块体材料的时间与白光光源入射到透明块体材料的时间之间存在时间间隔A,0≤时间间隔A<10分钟。本发明的方法满足不同材料性能和产品质量检测的各种需求。
-
公开(公告)号:CN108863340A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201710343783.7
申请日:2017-05-16
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: C04B35/44 , C04B35/622 , G01T1/202 , B32B18/00
CPC分类号: C04B35/44 , B32B18/00 , C04B35/622 , C04B2235/3206 , C04B2235/3224 , C04B2235/3229 , C04B2235/3286 , C04B2235/656 , C04B2235/6581 , C04B2235/662 , G01T1/2023
摘要: 本发明涉及一种复合结构透明闪烁陶瓷及其制备方法,所述复合结构透明闪烁陶瓷包括Pr掺杂的石榴石基闪烁陶瓷层、以及Ce掺杂石榴石基闪烁陶瓷层;所述Pr掺杂的石榴石基闪烁陶瓷层的组成通式为[LuaYbPrc]3[Al(1‑d)Gad]5O12,其中0≤a<1.06,0≤b<1.06,0<c≤0.08,0≤d≤1,且0.98≤a+b+c≤1.06;所述Ce掺杂石榴石基闪烁陶瓷层的组成通式为[LuxYyGdzCem]3[Al(1‑n)Gan]5O12,其中0≤x <1.06,0≤y<1.06,1≤z<1.06,0<m≤0.05,0≤n≤1.0,且0.98 ≤x+y+z+m ≤1.06。
-
公开(公告)号:CN107619273A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201610554361.X
申请日:2016-07-14
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: C04B35/44 , C04B35/50 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及一种非水基凝胶注模成型制备铽铝石榴石基磁光透明陶瓷的方法,包括:按照化学计量比称量Tb4O7、Al2O3、A的氧化物以及B的氧化物,均匀混合后得原料粉体,或者以湿化学法合成的Tb3-xAxAl5-yByO12粉体为原料粉体;在所得原料粉体中加入非水溶剂、固化剂和环氧树脂,经球磨混合后得到陶瓷浆料,其中所述非水溶剂为乙醇、甲醇、丙醇、乙二醇、丙酮、丁酮、环己烷、十二烷中的至少一种;将所得陶瓷浆料真空除气后注入模具,经固化、干燥、脱模、排胶处理后在1200~1750℃下烧结1~50小时。本发明采用非水溶剂来制备陶瓷浆料,固相含量高达60vol%,浆料性能稳定并且具有较好的流动性。
-
公开(公告)号:CN113253332B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202110363620.1
申请日:2021-04-02
申请人: 散裂中子源科学中心 , 中国科学院高能物理研究所 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: G01T3/06 , C04B35/50 , C04B35/622
摘要: 一种基于GOS:Tb透明陶瓷闪烁屏的高分辨中子成像探测器及其制造方法。该高分辨中子成像探测器包括:GOS:Tb透明陶瓷闪烁屏,用于吸收中子并发出闪烁光;光路系统,用于收集所述GOS:Tb透明陶瓷闪烁屏上的闪烁光并将其投影至感光元件上;以及感光元件,用于通过接收闪烁光并进行光电转换,记录中子的成像信息。由于GOS:Tb透明陶瓷为透明结构且厚度为微米级别,因此可以有效降低光斑尺寸,提高光输出率,从而实现微米级的空间分辨率。
-
公开(公告)号:CN115304366B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202110499676.X
申请日:2021-05-08
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: C04B35/453 , C04B35/626 , C04B35/64 , C09K11/62
摘要: 本发明涉及一种尖晶石型镓酸锌长余辉发光透明陶瓷的制备方法,其中尖晶石型镓酸锌长余辉发光透明陶瓷粉体的制备方法包括:按照Zn(Ga1‑xMx)2O4配置含有金属离子Zn2+、Ga3+、M3+的金属离子盐溶液,混合得到金属离子混合溶液,其中M为Cr3+、Eu3+、Bi3+、Dy3+中的至少一种;将所述金属离子混合溶液与沉淀剂溶液混合沉淀,得到pH=6~8的沉淀液;将沉淀液经过洗涤、干燥、过筛后,在700℃~1300℃下煅烧0.1~24小时,得到所述尖晶石型镓酸锌长余辉发光透明陶瓷粉体。
-
公开(公告)号:CN114751740B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210471014.6
申请日:2022-04-28
申请人: 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/645
摘要: 本发明提供了一种大尺寸高透明钇稳定氧化锆陶瓷及制备方法,所述钇稳定氧化锆陶瓷的化学式为Y2xZr1‑xO2+x,其中,x的取值范围为0.07~1;所述钇稳定氧化锆陶瓷的径向尺寸大于等于50mm,且厚度大于等于3mm。与目前国内外所报道的钇稳定氧化锆陶瓷相比,本发明的制备方法制备的钇稳定氧化锆陶瓷在尺寸和光透过率方面远超目前国内外报道的数值,即径向尺寸可达80mm,厚度可达3.5mm,其在波长大于等于600nm的直线透过率大于等于74%;在本发明基础上,钇稳定氧化锆透明陶瓷经深入研究可有望应用于陶瓷后盖、高折射率饰品、导弹整流罩、透明装甲窗口等领域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-