双层探测器用闪烁陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN104803670B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510170079.7

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种双层探测器用闪烁陶瓷及其制备方法,其中方法包括以下步骤:按照化学计量比分别称取A和B的原料,其中A为下层闪烁陶瓷,B为上层闪烁陶瓷;分别合成A的前驱体和B的前驱体;将所述A的前驱体和所述B的前驱体分别配制为浆料;将配制的浆料分别流延成型,得到A的素坯和B的素坯;将所述A的素坯和所述B的素坯分别剪裁后进行叠加,得到下层为A、上层为B的双层闪烁陶瓷素坯;将所述双层闪烁陶瓷素坯进行热压烧结,得到双层闪烁陶瓷烧结体;将所述双层闪烁陶瓷烧结体打磨抛光,得到所需的双层探测器用闪烁陶瓷。本发明能够将双层闪烁陶瓷一次成型,工艺简单,便于操作,缩短了生产周期,节约了生产成本。

    激光陶瓷的制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104529454A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410733943.5

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种激光陶瓷的制备方法,包括以下步骤:将分子式为MF2的氟化物粉体与分子式为ReFn的氟化物粉体按一定比例混合,作为反应原料;或者将分子式为Re:MF2的氟化物单晶粉碎后得到的粉晶作为反应原料;其中,M为碱土金属离子,Re为Mn2+和/或稀土离子,n=2或3;将所述反应原料研磨、混匀、干燥后得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末放入模具中,置于放电等离子烧结炉中,在真空环境或保护气氛下,升温至600℃~1100℃,保温0min~60min,冷却后得到烧结体;将所述烧结体打磨、抛光后,得到离子掺杂的碱土金属氟化物激光陶瓷。该方法过程简单,容易控制,有助于实现工业化的批量生产;同时,降低了烧结温度和能耗,缩短了烧结时间和制备周期。

    双层探测器用闪烁陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN104803670A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510170079.7

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种双层探测器用闪烁陶瓷及其制备方法,其中方法包括以下步骤:按照化学计量比分别称取A和B的原料,其中A为下层闪烁陶瓷,B为上层闪烁陶瓷;分别合成A的前驱体和B的前驱体;将所述A的前驱体和所述B的前驱体分别配制为浆料;将配制的浆料分别流延成型,得到A的素坯和B的素坯;将所述A的素坯和所述B的素坯分别剪裁后进行叠加,得到下层为A、上层为B的双层闪烁陶瓷素坯;将所述双层闪烁陶瓷素坯进行热压烧结,得到双层闪烁陶瓷烧结体;将所述双层闪烁陶瓷烧结体打磨抛光,得到所需的双层探测器用闪烁陶瓷。本发明能够将双层闪烁陶瓷一次成型,工艺简单,便于操作,缩短了生产周期,节约了生产成本。

    激光陶瓷的制备方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104529454B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410733943.5

    申请日:2014-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种激光陶瓷的制备方法,包括以下步骤:将分子式为MF2的氟化物粉体与分子式为ReFn的氟化物粉体按一定比例混合,作为反应原料;或者将分子式为Re:MF2的氟化物单晶粉碎后得到的粉晶作为反应原料;其中,M为碱土金属离子,Re为Mn2+和/或稀土离子,n=2或3;将所述反应原料研磨、混匀、干燥后得到前驱体粉末;将所述前驱体粉末放入模具中,置于放电等离子烧结炉中,在真空环境或保护气氛下,升温至600℃~1100℃,保温0min~60min,冷却后得到烧结体;将所述烧结体打磨、抛光后,得到离子掺杂的碱土金属氟化物激光陶瓷。该方法过程简单,容易控制,有助于实现工业化的批量生产;同时,降低了烧结温度和能耗,缩短了烧结时间和制备周期。

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