一种钛酸铜钙的制备方法

    公开(公告)号:CN109704396A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910080206.2

    申请日:2019-01-28

    发明人: 曾和平 江梦慈

    IPC分类号: C01G23/00

    摘要: 本发明涉及介电陶瓷材料技术领域,具体涉及一种钛酸铜钙的制备方法,包括如下步骤:(a)、取钙源、铜源和钛源混合后,进行研磨处理,得到混合物料;(b)、将步骤(a)得到的混合物料在激光照射下进行激光激励并发生自蔓延烧结,直至混合物料生成黑色晶状物,即得所述钛酸铜钙;其中,所述钙源、铜源和钛源按钙、铜、钛元素的摩尔比为1:2.8-3.5:3.5-4.6混合。该制备方法操作工艺简单,控制方便,生产效率高,生产成本低,合成过程不添加偶联剂、纺丝助剂、粘结剂、溶剂等助剂,成本比现有的高温烧结制备钛酸铜钙的低。

    纳米材料制备装置及纳米材料制备方法

    公开(公告)号:CN107164801A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710323662.6

    申请日:2017-05-10

    发明人: 曾和平 江梦慈

    摘要: 本发明提供了一种纳米材料制备装置及纳米材料制备方法,该装置包括依次设置的原料配比混合模块、压片模块、激光烧结模块、激光消融模块和纳米材料收集模块,其中,所述原料配比混合模块包括原料输送单元和混合搅拌单元;所述压片模块包括原料称量单元和机械压制单元;所述激光烧结模块包括红外传感定时单元和激光烧结单元。该方法包括:将原料进行研磨和压片后,通过激光烧结模块进行烧结处理,得到烧结晶体;将所述烧结晶体通过激光消融模块进行消融处理,得到纳米颗粒溶胶。本发明基于研究绿色、简单纳米材料的合成工艺的思路,装置简单,容易加工获取,且能够高效率合成和生产纳米材料,整个生产过程原料利用率高,无废料产生,安全无污染。

    利用上转换荧光进行编码识别的方法

    公开(公告)号:CN106845591A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611260516.5

    申请日:2016-12-30

    发明人: 曾和平 江梦慈

    IPC分类号: G06K19/06 G06Q30/00

    摘要: 本发明提供了一种利用上转换荧光进行编码识别的方法,其包括如下步骤:建立特征点信息数据库;将上转换材料涂覆于商品的外包装上,形成条码;利用激光扫描所述条码,收集上转换材料中的荧光特征信息;将所述荧光特征信息与特征点信息数据库中的信息进行比对,以是否匹配成功判断商品的真伪。与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:防伪性能增强、可操作性与实用性能提高,用处非常广泛。

    纳米材料制备装置及纳米材料制备方法

    公开(公告)号:CN107164801B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201710323662.6

    申请日:2017-05-10

    发明人: 曾和平 江梦慈

    摘要: 本发明提供了一种纳米材料制备装置及纳米材料制备方法,该装置包括依次设置的原料配比混合模块、压片模块、激光烧结模块、激光消融模块和纳米材料收集模块,其中,所述原料配比混合模块包括原料输送单元和混合搅拌单元;所述压片模块包括原料称量单元和机械压制单元;所述激光烧结模块包括红外传感定时单元和激光烧结单元。该方法包括:将原料进行研磨和压片后,通过激光烧结模块进行烧结处理,得到烧结晶体;将所述烧结晶体通过激光消融模块进行消融处理,得到纳米颗粒溶胶。本发明基于研究绿色、简单纳米材料的合成工艺的思路,装置简单,容易加工获取,且能够高效率合成和生产纳米材料,整个生产过程原料利用率高,无废料产生,安全无污染。

    一种晶体生长方法及其用途

    公开(公告)号:CN106835261B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201710057088.4

    申请日:2017-01-23

    发明人: 曾和平 江梦慈

    IPC分类号: C30B1/02 C30B30/00 C30B33/02

    摘要: 本发明提供了一种晶体生长方法及其用途,其包括如下步骤:S1:将晶体生长材料和含镱离子的化合物混合均匀后,压制成压片;S2:将所述压片进行激光烧结生长,得到微晶或纳晶;S3:调整激光光斑尺寸,使所述激光光斑覆盖整个种子晶体表面,进行原位退火,得到晶体。该晶体生长方法可用于陶瓷的制备。本发明基于研究一种效率高,稳定性好,设备成本低的晶体生长方法,采用了分步激光烧结的方法,第二步激光烧结过程所需激光功率密度要远远低于第一步中激光烧结过程中所需的激光功率密度,这样能大大降低激光功率,使得晶体生长设备变得非常容易满足,而且降低能耗。

    一种上转换白光荧光粉的激光激励制备方法

    公开(公告)号:CN109181698A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811035649.1

    申请日:2018-09-06

    发明人: 曾和平 江梦慈

    摘要: 本发明提供了一种上转换白光荧光粉的激光激励制备方法,其包括如下步骤:将碱金属氟化物、稀土金属化合物混合后,研磨至均匀,得到混合粉体;将所述混合粉体堆叠成圆柱形后,用激光进行照射烧结,得到块状体;将所述块状体进行研磨至颗粒大小均一,得到所述上转换白光荧光粉。本发明基于研究上转换白光荧光粉激光激励自蔓延调控方法,这种方法不但包含了有效的通过钆离子浓度调控晶格结构的相位,还提出了阴离子环境调控理论。通过钆离子和氟离子的联合作用,既有利于形成颗粒尺寸较小的纳米晶体,又有助于晶格结构相位由立方相转变为六角相,从而在多个维度上影响荧光材料的发光效率及颜色属性。

    一种钛酸铜钙的制备方法

    公开(公告)号:CN109704396B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910080206.2

    申请日:2019-01-28

    发明人: 曾和平 江梦慈

    IPC分类号: C01G23/00

    摘要: 本发明涉及介电陶瓷材料技术领域,具体涉及一种钛酸铜钙的制备方法,包括如下步骤:(a)、取钙源、铜源和钛源混合后,进行研磨处理,得到混合物料;(b)、将步骤(a)得到的混合物料在激光照射下进行激光激励并发生自蔓延烧结,直至混合物料生成黑色晶状物,即得所述钛酸铜钙;其中,所述钙源、铜源和钛源按钙、铜、钛元素的摩尔比为1:2.8‑3.5:3.5‑4.6混合。该制备方法操作工艺简单,控制方便,生产效率高,生产成本低,合成过程不添加偶联剂、纺丝助剂、粘结剂、溶剂等助剂,成本比现有的高温烧结制备钛酸铜钙的低。

    上转换荧光纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108070375A

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201611015638.8

    申请日:2016-11-15

    发明人: 江梦慈 曾和平

    IPC分类号: C09K11/85

    摘要: 本发明公开了一种上转换荧光纳米材料的制备方法,其采用激光烧结生长微晶和激光消融产生纳晶两个核心过程;所述激光烧结生长微晶通过激光烧结稀土氧化物和稀土氟化物的混合粉末或混合粉末压片,在激光照射熔融区生长出微晶;所述激光消融产生纳晶通过脉冲激光在水溶液中消融微晶产生纳米晶体颗粒。本发明能够高效率合成和生产上转换荧光纳米材料,整个生产过程依靠纯物理反应进行,原料利用率高达95%,无废料产生,安全绿色无污染。

    一种晶体生长方法及其用途

    公开(公告)号:CN106835261A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710057088.4

    申请日:2017-01-23

    发明人: 曾和平 江梦慈

    IPC分类号: C30B1/02 C30B30/00 C30B33/02

    CPC分类号: C30B1/02 C30B30/00 C30B33/02

    摘要: 本发明提供了一种晶体生长方法及其用途,其包括如下步骤:S1:将晶体生长材料和含镱离子的化合物混合均匀后,压制成压片;S2:将所述压片进行激光烧结生长,得到微晶或纳晶;S3:调整激光光斑尺寸,使所述激光光斑覆盖整个种子晶体表面,进行原位退火,得到晶体。该晶体生长方法可用于陶瓷的制备。本发明基于研究一种效率高,稳定性好,设备成本低的晶体生长方法,采用了分步激光烧结的方法,第二步激光烧结过程所需激光功率密度要远远低于第一步中激光烧结过程中所需的激光功率密度,这样能大大降低激光功率,使得晶体生长设备变得非常容易满足,而且降低能耗。

    一种上转换荧光纳米材料的制备系统

    公开(公告)号:CN206328334U

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201621492160.3

    申请日:2016-12-30

    发明人: 曾和平 江梦慈

    IPC分类号: C09K11/85

    摘要: 本实用新型公开了一种上转换荧光纳米材料的制备系统,包括研磨工作台,所述研磨工作台上设有研钵,且所述研磨工作台一侧设有压片机,所述压片机上设有压片模具,所述压片模具上方设有加压器,且所述压片机一侧设有激光烧结台,所述激光烧结台上设有第一高功率激光器,所述第一高功率激光器下方设有烧结平台,所述烧结平台一侧设有激光熔融台,所述激光熔融台上设有第二高功率激光器,所述第二高功率激光器一侧设有敏化剂添加管,所述敏化剂添加管一侧设有加水管,所述加水管一侧设有脉冲激光器,该上转换荧光纳米材料的制备系统在工作过程中绿色环保,采用纯物理方法制备,无废料产生,安全绿色无污染。