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公开(公告)号:CN106518078B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201610894402.X
申请日:2016-10-12
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B35/553 , C04B35/626 , C04B35/645
摘要: 本发明公开了一种铈镧掺杂氟化钡透明陶瓷及其制备方法,利用Ce3+和La3+与氟化钡基体反应得到置换式固溶体,形成铈镧掺杂氟化钡透明陶瓷,其制备方法包括纳米粉体的合成和热等静压烧结。首先采用水热法合成纳米粉体,其晶粒尺寸为15~40nm,分散性能高;然后采用热等静压烧结制备得到所述透明氟化钡陶瓷,其致密度≥99.5%,在可见、近红外波段的透过率≥80%;在290nm处存在Ce3+的特征吸收峰,并且峰的强度和宽度都随Ce3+掺杂浓度的增加而增加。本发明具有原料合成产量高、能耗低、操作简单等优点,制备的氟化钡透明陶瓷具有优异的光学性能。
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公开(公告)号:CN106518078A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610894402.X
申请日:2016-10-12
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B35/553 , C04B35/626 , C04B35/645
摘要: 本发明公开了一种铈镧掺杂氟化钡透明陶瓷及其制备方法,利用Ce3+和La3+与氟化钡基体反应得到置换式固溶体,形成铈镧掺杂氟化钡透明陶瓷,其制备方法包括纳米粉体的合成和热等静压烧结。首先采用水热法合成纳米粉体,其晶粒尺寸为15~40nm,分散性能高;然后采用热等静压烧结制备得到所述透明氟化钡陶瓷,其致密度≥99.5%,在可见、近红外波段的透过率≥80%;在290nm处存在Ce3+的特征吸收峰,并且峰的强度和宽度都随Ce3+掺杂浓度的增加而增加。本发明具有原料合成产量高、能耗低、操作简单等优点,制备的氟化钡透明陶瓷具有优异的光学性能。
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公开(公告)号:CN105948751A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610250499.0
申请日:2016-04-21
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B35/553 , C04B35/624 , C04B35/64 , C04B35/645
CPC分类号: C04B35/553 , C04B35/624 , C04B35/64 , C04B35/645 , C04B2235/3224 , C04B2235/5454 , C04B2235/9653
摘要: 本发明涉及一种钕掺杂氟化锶激光透明陶瓷,它为钕离子与氟化锶基体通过化学反应形成的置换式固溶体,再经热压烧结和后处理等操作形成致密度接近99.8%的激光透明陶瓷。首先用共沸蒸馏法制备Nd3+:SrF2纳米粉体,采用正丁醇作为共沸剂进行共沸蒸馏使凝胶中的水分最大限度的被去除,所得粉体不易团聚,粒度分布均匀,晶粒尺寸为15~30nm;然后以LiF为烧结助剂,采用真空热压烧结技术,制备激光透明陶瓷,在可见光、近红外波段的最大透过率为85.83%,在576nm、735nm、796nm处有较强的吸收峰。本发明成型工艺简单,适合大规模生产,成本低,且制备的激光透明陶瓷光学均匀性好。
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公开(公告)号:CN105948751B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201610250499.0
申请日:2016-04-21
申请人: 武汉理工大学
IPC分类号: C04B35/553 , C04B35/624 , C04B35/64 , C04B35/645
摘要: 本发明涉及一种钕掺杂氟化锶激光透明陶瓷,它为钕离子与氟化锶基体通过化学反应形成的置换式固溶体,再经热压烧结和后处理等操作形成致密度接近99.8%的激光透明陶瓷。首先用共沸蒸馏法制备Nd3+:SrF2纳米粉体,采用正丁醇作为共沸剂进行共沸蒸馏使凝胶中的水分最大限度的被去除,所得粉体不易团聚,粒度分布均匀,晶粒尺寸为15~30nm;然后以LiF为烧结助剂,采用真空热压烧结技术,制备激光透明陶瓷,在可见光、近红外波段的最大透过率为85.83%,在576nm、735nm、796nm处有较强的吸收峰。本发明成型工艺简单,适合大规模生产,成本低,且制备的激光透明陶瓷光学均匀性好。
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