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公开(公告)号:CN118482826A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410440080.6
申请日:2024-04-12
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 , 江苏北矿金属循环利用科技有限公司
IPC分类号: G01J5/48
摘要: 本发明公开的基于光谱成像与红外成像的高精度实时测温装置,涉及光学成像测温技术领域。该装置包括沿光路设置的成像物镜、分束镜、红外相机、光纤束、成像光谱仪以及分别与红外相机和成像光谱仪相连接的控制系统;所述分束镜倾斜设置于成像物镜一侧,可透过远红外光辐射,反射可见光近红外光辐射;所述红外相机设置于分束镜透射光的出射方向,所述光纤束和成像光谱仪设置于分束镜反射光出射方向;所述红外相机的靶面位于成像物镜的像面位置,所述光纤束的一个端面也位于成像物镜的像面位置。本发明能够有效解决单一方法测温成像存在不足,实时成像与高准确度测温无法兼顾的问题,可以将温度的测量误差降低至1%,实现温度场的精确计算和实时监测。
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公开(公告)号:CN118293692A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410440071.7
申请日:2024-04-12
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 , 江苏北矿金属循环利用科技有限公司
摘要: 本发明公开的一种用于废杂金属冶炼的炉腔温度和杂质含量监测系统,涉及金属冶炼技术领域。该系统包括金属冶炼炉、热成像仪以及光谱仪;金属冶炼炉上端设有进料通道,金属冶炼炉底部设有用于排出熔融金属料的第一出料通道和用于排出废杂料的第二出料通道,第二出料通道设置于第一出料通道的上方;热成像仪置于金属冶炼炉侧边;光谱仪设置于金属冶炼炉外,两侧分别连接有光纤,并通过光钎连接第一成像模块和第二成像模块。本发明通过监控废杂金属冶炼过程产物中多种元素来实现对组分元素的监测与识别,更好的反馈金属冶炼程度,进而侧面反馈温度分布情况,与热成像仪相结合,温度监测精度更高,适合产业化应用。
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公开(公告)号:CN118255516A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410364794.3
申请日:2024-03-28
申请人: 江苏师范大学 , 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
摘要: 一种LED用发白光玻璃及其制备方法,发白光玻璃采用MgO‑Al2O3‑SiO2‑B2O3基玻璃体系,各组分的质量百分比含量为MgO 35wt%、Al2O3 28wt%、SiO235wt%、B2O3 2wt%,选用Eu2O3作为发光掺杂剂,占玻璃体系总质量的1%~12%。准确称量MgO、Al2O3、SiO2、B2O3、Eu2O3作为原料粉体;将原料粉体进行干法研磨后放置于升降炉中烧结得到玻璃液;将玻璃液倒入预热的铜模中退火得到白光玻璃前驱体,然后切割抛光得到发白光玻璃。该方法工艺简单、成本低,可实现大规模生产;所制备的发白光玻璃能在波长为380nm的光激发下发出纯度正、高显色指数的白光。
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公开(公告)号:CN115259785A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210766465.2
申请日:2022-07-01
申请人: 江苏阿路美格新材料股份有限公司 , 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: C04B28/04 , C04B28/06 , C04B20/10 , C04B111/28
摘要: 本发明公开了一种基于湿拌料搅拌技术制备气凝胶聚苯保温板的方法,包括:A、将水泥、填充料、减水剂、胶黏剂按比例混合,再加入水搅拌形成水泥浆料;B、将步骤A得到的水泥浆料与EPS颗粒混合搅拌,包裹在EPS颗粒的表面,形成湿拌颗粒料;C、将步骤B得到的湿拌颗粒料通过分散搅拌与疏水气凝胶颗粒混合,形成气凝胶聚苯颗粒;D、将步骤C得到的混合均匀的气凝胶聚苯颗粒倒入模具,按一定压缩比压缩成型,然后放置1‑3天,待保温板硬化后脱模;E、将硬化后的大块保温板立方体,自然条件放置3‑5天,切割制成保温板。本发明的湿拌料搅拌技术能够实现疏水气凝胶均匀分散聚苯保温板中,有效降低导热系数并增加其不燃性,且不造成强度的损失。
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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:CN118290147A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410402565.6
申请日:2024-04-03
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: C04B35/505 , C04B35/44 , C04B35/622
摘要: 一种微波固化制备YAG基透明陶瓷的方法,包括:以Al2O3和Y2O3、或者Al2O3、Y2O3和稀土氧化物作为原料,按化学式Y3Al5O12或(Y1‑xRex)3Al5O12中对应元素的化学计量比称取各原料,加入柠檬酸和去离子水得到陶瓷浆料;将陶瓷浆料球磨后加入丙烯酰胺,再加入N,N’亚甲基双丙烯酰胺和四甲基哌啶氮氧自由基进行滚筒球磨;再加入偶氮二丁腈进行脱泡;再依次经过微波固化、干燥、煅烧、真空烧结、退火后得到YAG基透明陶瓷。该方法可缩短凝胶注膜成型的凝胶期,大幅度缩短透明陶瓷的制备过程,降低生产成本,且氧阻聚效应对固化成型方案无明显阻碍现象,能实现异形结构透明陶瓷的一体化成型与高效生产。
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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:CN118834073A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411082613.4
申请日:2024-08-08
申请人: 江苏师范大学 , 江苏锡沂高新材料产业技术研究院有限公司
IPC分类号: C04B35/58 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种激光显示用绿色荧光陶瓷及其制备方法。该荧光陶瓷的化学式为AlON:xMn2+,yZn2+,其中x为Mn2+掺杂的摩尔百分数,y为Zn2+掺杂的摩尔百分数,范围是0.001≤x≤0.02,0.01≤y≤0.05;采用无压烧结法制备得到,荧光陶瓷在440~455nm的激发下,实现Mn2+的4T1→6A1跃迁,其得到峰值波长为510~525nm的窄带绿光发射,发射强度高,半高宽为25~28nm,色域达到102~104%,色纯度达到70~74%,外量子效率达到70%~85%。解决了激光显示中绿色荧光材料半高宽不够窄的问题,扩大了显示器件的色域,提高了色彩还原程度。
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公开(公告)号:CN118596298A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410676317.0
申请日:2024-05-29
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
摘要: 本发明公开了一种高透过率YAG透明陶瓷干压成型设备及方法,该设备包括:加工平台、模具,加工平台侧边设有称重模块;加工平台另一侧边依次设有置于底座上的压制模块、脱模模块,加工平台、压制模块、脱模模块之间设有模具流转模块;加工平台包括底部的加工平台伺服电机,加工平台伺服电机输出端连接中部环形平台,环形平台上方设有圆形平台,圆形平台不随加工平台伺服电机输出端旋转;圆形平台上设有刮平模块、预压模块。本发明采用智能化控制,使用PLC控制系统,整个陶瓷干压过程无需人工干预,只需提前设置好参数,定期添加粉料即可,有效提升陶瓷干压效率。
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公开(公告)号:CN118281680A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410373889.1
申请日:2024-03-29
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
摘要: 本发明公开的一种激光显示用全固态单激光管三色光源结构,涉及激光显示技术领域。该光源结构包括蓝光激光管、第一电磁铁、第一磁光晶体、第一偏振分束器、第二电磁铁、第二磁光晶体、第二偏振分束器、绿光荧光体以及红光荧光体;所述绿光荧光体设置在其中一个偏振分束器的侧面,所述红光荧光体设置在另一个偏振分束器的侧面,二者不同侧。本发明利用磁光晶体独特的磁光效应,设计了一种全固态的激光路由管理模式,使蓝光激光管可以在没有运动组件的情况下在三条通路上高速切换,使组件输出三基色光,系统稳定性和寿命优于现有方案。
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