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公开(公告)号:CN118515471A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410467788.0
申请日:2024-04-18
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 江苏师范大学
IPC分类号: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/64
摘要: 本发明公开了一种高硬度氧化铝‑氧化锆复合陶瓷的制备方法,该方法首先制备氧化铝‑氧化锆粉体,然后用氧化锶对氧化铝‑氧化锆粉体进行改性,最后采用Isobam胶凝剂进行绿色凝胶注模成型,经烧结得到高硬度氧化铝‑氧化锆复合陶瓷。本发明采用一种新型共沉淀法制备了氧化铝‑氧化锆纳米复合粉末,改性形成的六铝酸锶有效防止了复合陶瓷脆性破坏,并且Isobam凝胶体系环境友好,生产效率高,坯体质量好,成本更低,所制备的氧化铝‑氧化锆复合陶瓷耐磨性好、韧性好、强度高。
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公开(公告)号:CN118185215A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410380417.9
申请日:2024-03-30
申请人: 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司 , 江苏师范大学
IPC分类号: C08L33/12 , C08K3/22 , C08F120/14
摘要: 本发明公开了一种长余辉有机玻璃常温聚合的制备方法,通过在体系中加入少量还原剂有机叔胺与引发剂组成氧化‑还原体系的方法,使其避免加热聚合引起的长余辉粉体沉降现象,有效地解决了长余辉粉体在有机玻璃中分散不均匀的问题。本方法生产的长余辉有机玻璃余辉性能较好,余辉时间可超过12小时,且外观光滑平整,可用于路牌指示、安全通道、建筑物外墙悬挂等地方。
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公开(公告)号:CN116178009B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310265191.3
申请日:2023-03-17
申请人: 江苏师范大学
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/653
摘要: 本发明公开了一种高取向铌酸钾钠基透明压电陶瓷及其制备方法,透明压电陶瓷的化学通式为:(1‑y){(1‑x)(K0.5Na0.5)(Nb0.96Sb0.04)O3‑x(Bi0.5K0.5)ZrO3}‑yKNbSi2O7,其中,0.03≤x≤0.05,0.05≤y≤0.15;采用非晶晶化法制备。本发明通过改进KNN基组分,加入SiO2玻璃网络形成体和Bi玻璃网络修饰体,获得KNN基组分玻璃;同时,通过在设计的退火平台上对KNN基玻璃进行单侧热处理,使玻璃定向结晶获得﹤001﹥高度取向的全析晶陶瓷材料,陶瓷样品织构度f(00l)为80~97%,能实现光学透过率和压电性能的协同增强。本方法无需昂贵的纳米粉体、高压成型和烧结设备,制备周期短,可应用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN113105209B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110366244.1
申请日:2021-04-06
申请人: 江苏师范大学
摘要: 本发明公开了一种长余辉白色发光陶瓷及其制备方法,将基质粉体与长余辉蓝色发光粉体混合,并掺入有机粘结剂,得到混料A,将基质粉体与黄色荧光粉体混合,得到混料B,将混料A均匀装填入模具内,压片成型,得到蓝色陶瓷基体;将混料B通过干法丝印的方式布置在所述蓝色陶瓷基体表面,混料B自然堆积成网格状,然后再次干压,使表面压平;烧结,得到长余辉白色发光陶瓷。本发明在有效保持蓝色长余辉发光材料的余辉时间和亮度前提下,实现了白色长余辉发光,产品结构简单、工艺成本低,适合推广生产。
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公开(公告)号:CN112130411B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202011118334.0
申请日:2020-10-19
申请人: 江苏师范大学
摘要: 本发明公开了一种基于棒状光转换材料的高亮度绿光光源装置,包括激光器、反射镜、荧光转换棒、散热基底;其中,激光器倾斜放置在荧光转换棒的右端面上方,激光器的出光方向与水平面的夹角为30~40°;反射镜位于荧光转换棒的右端面一侧,反射镜与荧光转换棒右端的距离为1.0mm~5.0mm,荧光转换棒呈圆柱状,左端面为抛光斜面,抛光斜面的方向与激光器的出光方向垂直;激光器和荧光转换棒内置在散热基底中,与散热基底紧密贴合,散热基底左端面为斜面,倾斜角度与荧光转换棒左端面的倾斜角度相同。本发明采用斜面抛光的光转换材料,打破了传统竖直抛光的光材料的全反射效应和发光对称性,极大地提高了光转换材料的绿光输出效率和光源的发光效率。
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公开(公告)号:CN111082302B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201911394025.3
申请日:2019-12-30
申请人: 江苏师范大学
IPC分类号: H01S3/16 , H01S3/0915
摘要: 本发明公开了一种基于低损耗工作介质的太阳光泵浦固体激光器,包括太阳光汇聚系统和谐振腔;太阳光汇聚系统包括多级汇聚系统,谐振腔包括在谐振腔体中相对布置的全反镜和输出镜、以及设置在全反镜和输出镜之间的侧面泵浦激光工作介质,激光工作介质放置在太阳光汇聚系统最高级汇聚的正下方0.1cm‑0.5cm处,激光工作介质为Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷,其化学式为(Gd1‑xLuxNdy)3(Al1‑zCrz)5O12,其中0.30≤x≤0.45,0.03≤y≤0.07,0.03≤z≤0.05,且0.5≤y/z≤2。本发明采用Cr,Nd:LuGdAG透明陶瓷作为激光工作介质不仅改善了离子间的能级损耗,同时光光传输效率得到了很大的提升,并且太阳光侧面泵浦可以实现更高的激光输出功率。
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公开(公告)号:CN112028492A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010922244.0
申请日:2020-09-04
申请人: 江苏师范大学
摘要: 本发明公开了一种M:YAG-Al2O3纳米层状复合透明陶瓷及其制备方法。该陶瓷为包含完全结晶化的M:YAG纳米晶和Al2O3薄层的复相结构;将原料氧化铝、氧化钇和含M氧化物球磨混合、干燥、煅烧、压制成型后,采用高功率激光装置加热得到透明玻璃材料,研磨抛光后进行退火晶化处理,得到纳米层状复合透明陶瓷。本发明得到的陶瓷完全致密,气孔率为0,无玻璃相,密度达到4.26~4.55g/cm3,其机械强度好,硬度可达25~28GPa,杨氏模量300~320GPa,其在可见光波段的透过率为理论透过率的90~95%,在近红外及中红外波段的透过率为理论透过率的99.5~100%,其红外波段的截止波长为6.6~6.7μm,具有更低的声子能量,高热导率和低无辐射跃迁几率,M发光离子可以实现更高的光致发光效率,可用于近红外发光和生物成像等领域。
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公开(公告)号:CN111995229A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010941267.6
申请日:2020-09-09
申请人: 江苏师范大学
IPC分类号: C03B19/06 , C03C4/12 , C03C1/02 , C03B1/00 , B32B7/023 , B32B7/10 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B17/06 , C09K11/02 , C09K11/64
摘要: 本发明公开了一种消防指示用复合蓄光陶瓷及其制备方法,按配比分别称取蓄光粉和玻璃粉,放入造粒机内直接搅拌造粒,得到混料;混料通过布料机内部筛网直接过筛平铺进模具中,随后在混料表面覆盖印有图案的毛玻璃片,一起送进辊道窑烧制;将辊道窑划分一个预热区、三个烧成区、一个急冷区和一个缓冷区,辊道窑烧结步骤分预烧结、三个烧成和两个冷却阶段;烧结得到的陶瓷产品按要求进一步加工。本发明制备的复合蓄光陶瓷,经过20min蓄光,最高可实现18小时(>0.32mcd/m2)的持续发光,初始1min强度>4800mcd/m2;60min强度>44mcd/m2(室外阳光直射20min,日光灯30min,紫外线5min,室温25℃测试)。
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公开(公告)号:CN112260052B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202011118111.4
申请日:2020-10-19
申请人: 江苏师范大学
IPC分类号: H01S3/0915 , H01S3/081 , H01S3/16
摘要: 本发明公开的一种具有高效激光补偿能力的太阳光泵浦固体激光器,涉及固体激光器技术领域。所述固体激光器包括太阳光收集汇聚系统和谐振腔;太阳光收集汇聚系统包括若干小型太阳光收集器及复合抛物面聚光器;太阳光收集器阵列排布于复合抛物面聚光器大口径端面处;所述谐振腔为U型腔,包括三个反射镜、一个输出镜以及侧面泵浦双激光工作介质。本发明采用的太阳光汇聚系统上使用具有可探测调节的小型太阳光收集器,可针对太阳光照射强度的变化进行角度旋转,从而实现太阳光汇聚补偿;同时,采用U型谐振腔,将两根不同直径激光棒中获得的激光束合成一束,其中较细的一根作为较粗一根的激光补偿,可有效改善光束质量,提高太阳能泵浦激光器的亮度。
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公开(公告)号:CN117383963A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311440559.1
申请日:2023-11-01
申请人: 江苏师范大学
摘要: 本发明公开了一种用于高光谱成像的高性能超宽带复合荧光陶瓷及其制备方法。所述复合荧光陶瓷包括自下而上的高导热陶瓷层和荧光陶瓷层,高热导陶瓷层选自Al2O3、BN、SiC、Si3N4、AlN、BeO、MgO中的一种或多种;荧光陶瓷层的化学组成为11MgO•22Al2O3·67SiO2‑xCr2O3‑yEu2O3,0.001≤x≤0.01,0.005≤y≤0.01。该复合荧光陶瓷是通过玻璃熔融、黏结烧结以及玻璃析晶等步骤制备得到。本发明荧光陶瓷层通过在11MgOEu2+和·Cr22Al3+离子之间的高效2O3·67SiO2中构建ET可以补偿Eu2+→CrCr3+3+能量传递转移机制在高温下的发射损,失,在473K时仍能保持86~94%的荧光强度。在450~460nm蓝光发光二极管的激发下,可以发出波长位于500~1200nm处的超宽带发光。
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