本发明公开了一种氧化镧掺杂改性的铌酸钾钠基透明陶瓷及其制备方法。首先按照化学式0.825(K0.5Na0.5)NbO3-0.175Sr1-3x/2Lax(Sc0.5Nb0.5)O3进行配料,其中0≤x≤0.03。经球磨、干燥后获得原料粉体;将获得的原料粉体压制成片,于1200~1300℃下烧结,得到氧化镧掺杂的铌酸钾钠基透明陶瓷。本发明制备方法简单、重复性好、成品率高。通过稀土La的掺杂克服了纯铌酸钾钠基陶瓷性能的不足,制得的氧化斓掺杂的铌酸钾钠基陶瓷在可见光区域透射率最高可达65%,同时具有优异的储能特性,储能密度2.2518J/cm3,储能效率为81.9%。
📄 2020101142109
📂 C04B35_495
👤 西安工业大学
📅 2020-02-25
本发明涉及一种YAG基透明陶瓷粉体的喷雾造粒制备方法,具体步骤如下:按(Y1-xREx)3Al5O12组成所需的金属元素摩尔比称量原料粉体,加入烧结助剂、分散剂和溶剂配置浆料,在行星式球磨机上球磨混合加入粘结剂,再继续球磨混合得到喷雾造粒所用浆料;然后选用离心式喷雾干燥机将浆料进行喷雾造粒,将收集得到的造粒粉体过筛,得到YAG基透明陶瓷粉体;本发明所制备粉体的化学纯度高、均匀性好,具有良好球形度和流动性;产量和产率高,浆料干燥在短时间即可完成,缩短了实验周期,降低了生产成本。
📄 2014105194520
📂 C04B35_44
👤 江苏师范大学
📅 2014-09-30
本发明属于透明陶瓷成型和制造工艺技术领域,具体涉及一种凝胶注模成型制备YAG透明陶瓷的方法。该方法采用Isobam作为分散剂和凝胶剂,同时采用齐格勒-纳塔催化剂体系(Ziegler-Natta catalyst)、过硫酸铵-四甲基乙二胺(APS-TEMED)催化体系和2,2-偶氮[2-(2-咪唑啉-2-基)丙烷]盐酸盐(AZIP·2HCl)催化体系中的一种来控制凝胶速率,缩短凝胶成型时间。
📄 2017109243271
📂 C04B35_505
👤 江苏师范大学
📅 2017-09-30
本发明公开了一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的方法,该方法包括向钇离子和铝离子的混合溶液中泵入碳酸氢铵溶液,经过陈化、洗涤、干燥、过筛得到前驱体,再经煅烧、球磨、过筛、干压成型、冷等静压得到YAG素坯后,将YAG素坯按照氧化锆粉体—YAG粉体—YAG素坯—YAG粉体—氧化锆粉体的排列方式进行包埋,然后依次经过真空烧结与研磨抛光处理,最终获得YAG透明陶瓷。本发明在真空烧结时氧化锆粉体可向YAG粉体与YAG素坯提供氧离子,可有效抑制在烧结阶段中YAG陶瓷内部氧空位的产生,以防止YAG透明陶瓷透过率的下降,且省略了退火步骤,更加节能环保。
📄 2018104929852
📂 C04B35_44
👤 江苏师范大学
📅 2018-05-22
本发明公开了一种基于改进的Isobam凝胶体系制备YAG透明陶瓷的方法,它包括以下步骤:1)将磨球、有机溶剂、分散剂A、烧结助剂、陶瓷粉体放入球磨罐中,球磨混合得混合浆料A;2)混合浆料A干燥、过筛、煅烧得到凝胶注模成型的原料粉;3)在球磨罐中加入去离子水、Isobam溶液、环氧树脂交联剂、pH调节剂、分散剂B、磨球,最后加入所述原料粉,初步搅拌后再进行球磨混合,得高固含量的混合浆料B;4)真空除气,注模成型,凝胶干燥固化,排胶;5)将排胶后的素坯真空烧结,退火,抛光后即得YAG透明陶瓷。本发明提供的方法提高了陶瓷浆料的固含量,提升了素坯的密度,经真空烧结制备的YAG透明陶瓷透过率大幅度提高,且工艺简单,有利于工业化生产。
📄 2018105165263
📂 C04B35_44
👤 江苏师范大学
📅 2018-05-25
本发明公开了一种提升YAG基透明陶瓷掺杂离子固溶度的方法,YAG基透明陶瓷组分满足下式:(RexY1‑x)3(CryAl1‑y‑z)5O12,式中0≤x≤0.08,0≤y≤0.05,‑0.028≤z≤0.020,Re为Ce、Nd、Ho的一种;采用控制YAG组分中Y3+和Al3+离子之间化学计量比的方式,实现掺杂离子在YAG晶格中格位占据方式的调控,在不影响透明陶瓷光学质量的前提下,提升YAG透明陶瓷中掺杂离子固溶度。该方法工艺简单,所制备的透明陶瓷光学性能优异,其1064nm透过率可达84.6%,无组分偏析,无晶内以及晶间气孔,可用作固体激光器增益介质。
📄 2019108639317
📂 C04B35_44
👤 江苏师范大学
📅 2019-09-12
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。
📄 2020109222440
📂 C03C10_00
👤 江苏师范大学
📅 2020-09-04
本发明公开了一种多层复合结构透明陶瓷的制备方法及其应用。该发明先是称量Y2O3粉体和Al2O3粉体作为陶瓷粉体,制备YAG原料粉,再另取Al2O3粉体制备Al2O3原料粉;再用相同的方法制备YAG浆料和Al2O3陶瓷浆料;再将YAG浆料与Al2O3陶瓷浆料分别进行除泡处理和流延处理,完全凝胶化后干燥处理得YAG单层素坯和Al2O3单层素坯;将制得的YAG单层素坯与Al2O3单层素坯进行交错叠层得流延片,所得流延片温等静压成型得到陶瓷素坯,排胶后依次进行真空烧结、退火及双面抛光处理,即得多层复合结构透明陶瓷。本发明采用复合结构增韧的思路,所得多层复合陶瓷薄片,断裂韧性达20Mpa·m1/2以上。
📄 2020111131492
📂 C04B35_505
👤 江苏师范大学
📅 2020-10-17
一种胶态固化成型制备YAG透明陶瓷的方法,将分散剂柠檬酸铵、pH调节剂四甲基氢氧化铵与去离子水按一定比例混合配制成预混液;将烧结助剂氧化镁加入到陶瓷粉体中,混匀后一并加入预混液中,球磨,配制成固含量为45~50vol%的水基YAG陶瓷浆料;真空除泡5~10min;将陶瓷浆料注入成型模具中,静置20~24h,浆料固化脱模得到素坯;将素坯先在20~30℃的恒温恒湿箱中干燥8~12h,再升温至40~50℃干燥10~15h;将素坯在空气气氛下600~900℃煅烧6~8h,最后真空烧结得到YAG透明陶瓷。该方法可降低生产成本,减少凝胶分解物的排放,绿色环保,减小排胶后素坯的孔隙尺寸,提高素坯的致密度。
📄 2021100744793
📂 C04B35_44
👤 江苏师范大学
📅 2021-01-20
一种抗紫外线辐射的YAG基透明陶瓷,其分子式为Lix:Y3‑xAl5O12,其中x为Li+掺杂Y3+位的摩尔百分数,0.0042≤x≤0.0085。制备方法为:以Li2O、Y2O3和Al2O3为原料粉体,以无水乙醇为球磨介质,将准确称量的原料粉体及烧结助剂置于球磨罐内球磨8~16h,再将球磨后的粉体干燥后过筛,并置于马弗炉中煅烧;将煅烧后的粉体进行干压成型后,再进行冷等静压成型得到致密陶瓷素坯;将所得到的陶瓷素坯进行高压低温热压烧结,冷却到室温后再进行双面抛光处理,得到抗紫外线辐射的YAG基透明陶瓷。该陶瓷能够有效改善透明陶瓷的抗紫外线辐射性能,在γ射线照射后能始终保持较高的透过率。
📄 2021104424690
📂 C04B35_44
👤 江苏师范大学
📅 2021-04-23
一种高硬度YAG基复合结构透明陶瓷,透明陶瓷的复合结构为M1:YAG/M2:YAG/M1:YAG,M1和M2均为在近红外及中红外波段发光的稀土离子。其制备方法:通过水基流延成型分别制备M1:YAG单层素坯和M2:YAG单层素坯;将制得的M1:YAG单层素坯和M2:YAG单层素坯依次进行叠层得流延片,再将流延片置于150~300MPa下温等得到陶瓷素坯;将陶瓷素坯依次进行马弗炉中排胶、真空炉中烧结、马弗炉中退火、双面抛光,即得高硬度YAG基复合结构透明陶瓷。该制备方法简单环保,通过该方法可制备得到渐变晶粒尺寸多层复合结构的透明陶瓷,该透明陶瓷在硬度、致密性、韧性、均匀性等方面得到了大幅度提升。
📄 2021104424756
📂 C04B35_44
👤 江苏师范大学
📅 2021-04-23
一种大尺寸YAG透明陶瓷薄片的制备方法,包括如下步骤:将Y2O3粉体和Al2O3粉体、聚醚酰亚胺、烧结助剂置于球磨罐内,经过球磨、干燥、过筛后煅烧得到水基流延成型用YAG粉体;将聚丙烯酸、氢氧化铵与去离子水混合配制成预混液;将YAG粉体加入到预混液中进行第一次球磨,再加入增塑剂、粘结剂、聚丙二醇后进行第二次球磨配制成水基YAG陶瓷浆料,除泡后流延成型,干燥后脱模得到流延膜,对流延膜进行裁剪叠片、冷等静压、温等静压后得到素坯;将素坯在空气气氛下900~1100℃煅烧排胶10~15h,再置于真空炉中烧结、马弗炉退火得YAG透明陶瓷薄片。该方法有效改善大尺寸陶瓷薄片易形变、干燥易产生裂纹等缺陷。
📄 2022100485863
📂 C04B35_44
👤 江苏师范大学
📅 2022-01-17