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公开(公告)号:CN104562183A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410845260.9
申请日:2014-12-31
申请人: 西南技术物理研究所
摘要: 本发明提供的一种大尺寸稀土掺杂氟化钇钡晶体生长方法,在加热炉内,按质量百分比将{xReF3+(1-x)YF3}:BaF2=2:1,x=0~100%多晶料置于坩埚中,抽真空,向加热炉内先后通入氩气;用控温仪控制加热功率使之熔化,坩埚内液面与炉内气体流动进行热交换形成轴向温度差,坩埚壁与坩埚中心形成径向温度差,引起熔体的自然对流;再用铂金夹头将BaY2F8籽晶固定于籽晶杆,下降籽晶与熔体接触进行氟化物晶体生长;当氟化物晶体生长到设定尺寸时,开始退火,以20°C/小时的降温速率降温至室温,通过调节转速和加热功率,直至晶体生长结束与熔体脱离,在坩埚内退火,获得大尺寸氟化物晶体。本发明解决了氟化物熔体流动性能差造成晶体生长困难、晶体中气泡多等生长不利因素。
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公开(公告)号:CN105565810A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201510987570.9
申请日:2015-12-27
申请人: 西南技术物理研究所
IPC分类号: C04B35/505 , C04B35/622
CPC分类号: C04B35/505 , C04B35/62231 , C04B2235/5436 , C04B2235/6023 , C04B2235/656 , C04B2235/6582 , C04B2235/9646
摘要: 本发明公开的一种稀土离子掺杂氧化钇激光陶瓷光纤的制备方法,旨在提供一种具有致密度高、力学性能良好的制备方法。本发明通过下述技术方案予以实现:对高纯稀土掺杂的氧化钇纳米粉体进行分筛选取;在选取的氧化钇粉体中加入复合烧结助剂、单体、交联剂、分散剂和去离子水再进行球磨混合,制备浆料;除去浆料中气泡后加入引发剂,注入微孔石膏模具中,固化脱模获取纤维湿坯并进行干燥、煅烧;氢气两步烧结纤维坯体;将烧结后的陶瓷纤维氧气退火,获得稀土离子掺杂的氧化钇激光陶瓷光纤。本发明相对现有技术,工艺简单,成本较低,解决了现有技术中氧化钇激光陶瓷光纤致密度低、强度低、易碎裂的问题。其可作为近红外高功率激光器的增益介质。
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公开(公告)号:CN102452793A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201010510977.X
申请日:2010-10-19
摘要: 本发明涉及一种高发光强度的铽激活硅酸盐玻璃及其制备方法,属于发光材料领域。本发明采用高声子能量B2O3添加至铽激活硅酸盐玻璃配方中混合均匀,通过高温熔融及退火处理进行制备,其中,B2O3占玻璃配方总重量的2~20%。优点是:所制得的铽激活硅酸盐玻璃有效地增强了Tb3+的发光强度,该发光玻璃可应用于显示、照明以及光电器件等领域。
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公开(公告)号:CN104562183B
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201410845260.9
申请日:2014-12-31
申请人: 西南技术物理研究所
摘要: 本发明提供的一种大尺寸稀土掺杂氟化钇钡晶体生长方法,在加热炉内,按质量百分比将{xReF3+(1‑x)YF3}:BaF2=2:1,x=0~100%多晶料置于坩埚中,抽真空,向加热炉内先后通入氩气;用控温仪控制加热功率使之熔化,坩埚内液面与炉内气体流动进行热交换形成轴向温度差,坩埚壁与坩埚中心形成径向温度差,引起熔体的自然对流;再用铂金夹头将BaY2F8籽晶固定于籽晶杆,下降籽晶与熔体接触进行氟化物晶体生长;当氟化物晶体生长到设定尺寸时,开始退火,以20°C/小时的降温速率降温至室温,通过调节转速和加热功率,直至晶体生长结束与熔体脱离,在坩埚内退火,获得大尺寸氟化物晶体。本发明解决了氟化物熔体流动性能差造成晶体生长困难、晶体中气泡多等生长不利因素。
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公开(公告)号:CN102491622A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110421904.8
申请日:2011-12-15
申请人: 西南技术物理研究所
IPC分类号: C03B5/235
摘要: 本发明提出的一种制备铽激活硅酸盐玻璃的气氛熔制方法,可以有效地控制Tb3+掺杂硅酸盐玻璃的价态,增强发光强度;解决大尺寸玻璃高温成型。本发明通过下述技术方案予以实现:将坩埚置于熔化炉感应圈内,把Tb3+掺杂硅酸盐玻璃配料放入坩埚中加盖保温罩,开启射频电源RF1加热,温度达到1450℃后,启动漏料管射频加热器RF2温度至1250℃;加入堵料玻璃,同时在漏料管外侧通入压缩空气;加入混合均匀的玻璃原料,待玻璃完全熔化后开启搅拌器,同时通入惰性保护气体,待玻璃表面气泡完全消除后,停止搅拌,继续通入惰性保护气体,调节RF1功率,待温度至1500℃,恒温直至玻璃液表面与坩埚接触边缘气泡完全消除。
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