-
公开(公告)号:CN115784620B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211687217.5
申请日:2022-12-27
Applicant: 无锡极电光能科技有限公司
Abstract: 本发明涉及量子点荧光玻璃陶瓷技术领域,具体涉及一种钙钛矿量子点玻璃及其制备方法。钙钛矿量子点玻璃的制备方法,包括以下步骤:将玻璃基质和微晶原料的混合物进行热熔处理,得到熔融物料;将熔融物料置于第一模具上,并用第二模具压在熔融物料上,以进行急冷处理,得到钙钛矿量子点玻璃;所述急冷处理的时间为5~10s。本发明采用特定原料配合急冷处理,量子点几秒内进行析晶;简化析晶过程,节省时间、成本,制备得到的钙钛矿量子点玻璃具有良好的发光性能以及稳定性。
-
公开(公告)号:CN119285238A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411437960.4
申请日:2024-10-15
Applicant: 成都优罡新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种透明微晶玻璃,其晶相包括主晶相和副晶相,所述主晶相的质量占比为所有晶相的70‑98%,所述主晶相为氟化钙晶相,且所述氟化钙晶相的质量占透明微晶玻璃的34‑60%,所述副晶相包括硅酸锂晶相/和或二硅酸锂晶相,所述硅酸锂晶相的质量占透明微晶玻璃的占比小于15%,所述二硅酸锂晶相的质量占透明微晶玻璃的占比小于15%。本发明还提供一种上述透明微晶玻璃的制备方法。本发明的透明微晶玻璃,通过晶相结构的优化,得到一种高氟化钙晶相,低硅酸锂晶相/和或二硅酸锂晶相的晶体结构,使得本发明微晶玻璃具有优异的机械性能和透明度。
-
公开(公告)号:CN118894651A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411139346.X
申请日:2024-08-20
Applicant: 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低熔点微晶玻璃及其制备方法,属于微晶玻璃及其制备技术领域。按质量分数,先称取20‑50%的矿渣,按微晶玻璃配方:50‑63%SiO2、24.4‑34.3%CaO、8‑11%Al2O3、1‑8%MgO、1‑5%Na2O、0.5‑2%Fe2O3、0.7‑1.5%晶核剂、0.1‑1.5%澄清剂,配制玻璃配合料,熔化,利用压延或浮法锡槽成形玻璃,经退火、核化、晶化,得微晶玻璃。本发明微晶玻璃中20‑50%矿渣的加入可将微晶玻璃的熔化温度降低50‑100℃,生产成本低,易于大批量连续生产,且产品结晶度高,性能优异;本发明微晶玻璃的耐酸碱腐蚀性和热稳定性更佳。
-
公开(公告)号:CN118894650A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410929426.9
申请日:2024-07-11
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(衢州)
Inventor: 田祥岭
Abstract: 本发明属于光功能材料与探测技术领域,公开了一种微晶玻璃闪烁体的制备方法及其在X射线探测领域的应用,具体制备步骤包含:S1:精确称量SiO2,Na2CO3,Al2O3,CaCO3,NaF,LuF3,EuF3原料,并充分混合;S2:称量还原剂,并将还原剂添加至混合料中,充分混合后转入氧化铝坩埚;S3:将装有混合粉的坩埚转移至高温,并保温直至坩埚内的混合粉变成均匀熔体;S4:将均匀熔体浇筑在磨具上,得到淬冷后的前驱体玻璃I;S5:对得到的前驱体玻璃先进行退火处理,得到前驱玻璃II;S6:将前驱玻璃II转移至马弗炉内保温,得到微晶玻璃闪烁体。本发明的闪烁体具有优异的耐辐射性,适用高分辨率X射线成像。
-
公开(公告)号:CN118724454A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410364804.3
申请日:2024-03-28
Applicant: 康宁股份有限公司
Inventor: 付强
IPC: C03C3/062 , C03C3/112 , C03C10/04 , C03C10/02 , C03C10/16 , C03C12/00 , C03C4/00 , A61K8/25 , A61K8/24 , A61K8/19 , A61K8/28 , A61K8/21 , A61K8/26 , A61K8/27 , A61Q11/00 , A61K33/42 , A61P1/02 , A61P37/08 , A61K33/00 , A61K33/08 , A61K33/24 , A61K33/16 , A61K33/30
Abstract: 本申请涉及氟磷灰石玻璃陶瓷。玻璃组合物和制造方法,该玻璃组合物包含:15‑45重量%SiO2,10‑30重量%P2O5,30‑60重量%CaO,0.5‑15重量%ZrO2,以及0.1‑10重量%F‑。在一些方面中,玻璃组合物包括包含氟磷灰石晶相的玻璃陶瓷。包含玻璃组合物的基质,其中,在一些方面中,基质是洁齿组合物。将基质施加到牙齿的方法,其中,方法使得牙齿的牙釉质再矿化,处理了牙齿的龋齿,处理了牙齿的牙质敏感。基质的制造方法包括结合载剂和玻璃组合物。
-
公开(公告)号:CN118579992A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410556357.1
申请日:2024-05-07
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种无铅钙钛矿量子点玻璃及其制备方法和防伪应用。其结构为Cs4SnBr6。该钙钛矿量子点玻璃由依次加入Sn源、Cs源、Br源,随后充分研磨至粉末,然后高温熔融、降温处理、退火处理后制得。所得钙钛矿量子点玻璃可以实现在不同激发波长的紫外灯下发出的光颜色不同,量子产率高,在不同激发波长下颜色差异明显,肉眼易于辨别区分,能够有效实现防伪应用,同时所得钙钛矿材由于外层有玻璃致密结构的保护、大的斯托克斯位移以及宽光谱,所以稳定性相较于锡基钙钛矿材料更好,而且Sn代替Pb实现了无铅无毒性,更加友好环保,且采用高温固相法,该法制备产量大、制备工艺简单等,易实现工业化,具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118515433A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410494982.8
申请日:2024-04-24
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明专利提供了一种双重防伪非铅钙钛矿玻璃及其制备方法与应用。本发明以三氯化锑及有机大分子作为原料,以无水乙醇作为溶剂,利用研磨法生长有机无机杂化钙钛矿微晶粉末。随后采用低温的熔融淬火法来获取具有双重防伪的钙钛矿玻璃。第一重防伪特征是在不同光激发下不同有机无机比例玻璃材料荧光特征不同,第二重特征是快速冷却条件下获得玻璃材料在低温保存下无荧光特征出现,随着温度缓慢上升出现特征荧光。本发明的制备方法成本低,操作简便,稳定性更强,低毒性,易于大规模工业化生产且可重复使用,其在防伪、信息安全领域具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118026537A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410373019.4
申请日:2024-03-29
Applicant: 温州大学
Abstract: 本发明公开了一种Li‑Al‑Si‑Ge玻璃体系CsPbBr3绿光量子点微晶玻璃及其制备方法,所述Li‑Al‑Si‑Ge玻璃体系CsPbBr3绿光量子点微晶玻璃是按照下述玻璃配方称取原料,经高温熔化、水淬、干燥、研磨、过筛、析晶得到;所述玻璃配方中各原料的摩尔百分比含量如下所示:B2O3 9‑17%,GeO2 5‑15%,SiO2 40‑52%,Al2O3 1‑4%,K2CO3 1‑4%,Li2CO3 9‑18%,Cs2CO3 2‑3%,PbBr2=NaBr3‑7%。本发明制备的CsPbBr3绿光量子点微晶玻璃具有较高的量子效率,保持了优异的量子点发光性能,同时隔绝空气,提高了量子点稳定性。
-
公开(公告)号:CN116730621B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202310624812.2
申请日:2023-05-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了高结晶度和透明度的稀土掺杂氟氧微晶玻璃及其制备方法。该微晶玻璃的摩尔百分比组成为:B2O3:29‑54mol%,SiO2:10‑20mol%,ZnO:5‑15mol%,K2O:15‑20mol%,YF3:5‑25mol%,RF3:1‑5mol%(R:为稀土元素)。其制备方法是制备出前驱体玻璃,然后通过热处理工艺对前驱体玻璃做晶化处理得到稀土掺杂氟氧微晶玻璃氟氧微晶玻璃;所制得的微晶玻璃在近红外至可见光范围具有良好透光性,稀土离子的发光得到显著增强;本发明制备的稀土掺杂含KYF4纳米晶的氟氧微晶玻璃克服了透过率和结晶度的矛盾,同时实现了高结晶度和高透过率。
-
公开(公告)号:CN117510076B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311506153.9
申请日:2023-11-13
Applicant: 垣曲国泰矿业有限公司 , 闻喜县金川矿业有限责任公司
Abstract: 本发明涉及黑色微晶板材技术领域,具体公开了一种利用铁尾渣制备的黑色微晶板材,所述黑色微晶板材包括以下重量份原料:铁尾渣84~86份、基于氧化钇调节的双调改进剂8~14份、白云石3~5份、萤石7~9份、片状氮化硼改性剂4~7份、纯碱1.6~1.8份、盐0.8~1.2份、氧化铬0.2~0.4份;本发明的微晶板材采用铁尾渣配合白云石、萤石和纯碱、盐、氧化铬原料,再配合基于氧化钇调节的双调改进剂、片状氮化硼改性剂,通过二者协配,共同协效,得到的微晶板材强度、韧性性能优异,以及强度、韧性和耐磨性相协调改进,同时产品的耐酸腐稳定性效果显著,产品的性能得到明显改进。
-
-
-
-
-
-
-
-
-