Nd~(3+)掺杂CBS透明玻璃陶瓷的制备及表征
采用熔融晶化法制备Nd3+掺杂CBS系透明玻璃陶瓷,组成(wt%)为:35%~40%SiO2,10%~15%B2O3,30%~35%CaO,8%~10%Na2CO3,8%~10%TiO2,0.1%Nd2O3,热处理制度为580℃2 h,800℃2 h。所得透明玻璃陶瓷可见光透过率为68%。观测到三个Nd3+的特征发射谱带,发光中心位于875nm,1057nm和1330nm处,分别对应于4F3/2→4I9/2、4F3/2→4I11/2和4F3/2→4I13/2能级跃迁,其中1057nm附近有较高的荧光强度,这表明玻璃陶瓷是比前驱体玻璃更好的掺杂基质,Nd3+掺杂CBS透明玻璃陶瓷有望成为较好的激光材料。
Er~(3+)-Yb~(3+)双掺Li_2O-ZnO-SiO_2系透明玻璃陶瓷的制备及表征
采用熔融-晶化技术合成了er3+-yb3+掺杂的li2o-zno-sio2系(lzs)透明玻璃陶瓷。利用dta,xrd,sem,uv-vis-nir等对样品进行了表征,并分析了影响玻璃陶瓷析晶的因素。结果表明,lzs系玻璃具有良好的结晶性能,其最佳热处理温度为700℃,最佳热处理时间为50min,其主晶相为石英和li8zn10si7o28。该玻璃陶瓷在可见光区的透过率可达85%。经sem分析,粒子直径为30~40nm。荧光光谱显示,玻璃陶瓷的发射光谱较之基质玻璃有了极大的提高,而且在1530nm附近获得一较强发射峰。
Sm^3+∶ZnO-B2O3-Al2O3-SiO2系透明玻璃陶瓷的制备和表征
采用熔融和晶化技术合成出含znal2o4微晶的sm3+∶zno-b2o3-al2o3-sio2(zbas)玻璃陶瓷材料,并通过dsc、xrd、sem和uv-vis-nir分光光度计和傅里叶变换荧光光谱仪等对样品进行了表征。结果表明,玻璃陶瓷主晶相为znal2o4,晶相粒径为30nm;可见光透过率为最高可达70%,近红外透过率为70%~85%。该玻璃陶瓷能够受激发射出红光,且发光强度高于同组分的玻璃。
岫岩玉废料制备透明玻璃陶瓷
以岫岩玉废料为主要原料,辅以其他化工原料,采用熔融-浇注-微晶化工艺,制备mgo-al2o3-sio2系透明玻璃陶瓷.采用dsc分析热处理制度的主要温度点,通过xrd分析析出晶体的晶相,利用sem观察透明玻璃陶瓷的晶体形貌.用快速升温和控制升温2种热处理方法,研究不同热处理制度对晶体形貌的影响.确定控制升温是最佳的热处理方法.分析表明,原料中引入氟硅酸钠和氟化铅很好地起到晶核剂的作用,析出晶相为单一的氟金云母.
光功能透明玻璃陶瓷研究
透明玻璃陶瓷是由纳米晶与氧化物玻璃相组成的复合材料,当掺杂的发光中心(稀土或过渡族金属离子)进入纳米晶相时,该材料综合了纳米晶相优越的光学特性和氧化物玻璃基体良好的力学性能与化学稳定性,在光通讯、光显示、光伏电池等领域具有重要应用前景。主要介绍透明玻璃陶瓷材料制备技术、结构与性能等方面的研究进展,以及相关材料的应用前景;简要介绍我们在这领域开展的一些工作和进展。
可切削玻璃陶瓷的透明玻璃形成及云母析晶
基于sio2mgoal2o3k2ocaob2o3f系可切削玻璃陶瓷,进行了成分对透明玻璃的形成与云母析晶影响的研究·结果表明,通过适当调整k2o,cao含量及比例,既可防止失透,又能获得大量的云母相·在cao稳定作用下,zro2的加入可抑制云母晶体的长大,并在室温仍可保留较多的四方相zro2,大大提高了云母玻璃陶瓷的强度·
可切削玻璃陶瓷的透明玻璃形成及云母析晶
基于sio2-mgo-al2o3-k2o-cao-b2o3-f系可切削玻璃陶瓷,进行了成分对透明玻璃的形成与云母析晶影响的研究。结果表明,通过适当调整k2o,cao含量及比例,既可防止失透,又能获得大量的云母相。在cao稳定作用下,zro2的加入可抑制云平晶体的长大,并在室温仍可保留较多的四方相zro2,大大提高了云母玻璃陶瓷的强度。
表面择优取向析晶β-BaB_2O_3透明玻璃陶瓷的研究
本文采用传统熔融方法制备了bao-b2o3系列基础玻璃(bao-b2o3、bao-b2o30.1al2o3、bao-b2o3-0.2sio2、bao-b2o3-0.4tio2)(mol%),通过对基础玻璃进行表面修饰处理,控制表面析晶条件,获得了含有沿α轴择优取向生长bbo微晶的透明bao-b2o3系列表面析晶玻璃陶瓷.
表面择优取向析晶β—BaB2O3透明玻璃陶瓷的研究
本文采用传统熔融方法制备了bao-b2o3系列基础玻璃3(bao-b2o3、bao-b2o3-0.1al2o3、bao-b2o3-0.sio2、bao-b2o3-0.4tio2)(mol%)通过对基础下班进行表面修饰处理,控制表面析晶条件,获得了含有沿α轴择优到向生长bbo微晶的透明bao-b2o3系列表面析晶玻璃陶瓷。
温度对Er^3+掺杂ZBLAN透明玻璃斯塔克能级跃迁的影响
采用熔融淬火法制备了er3+掺杂53zrf4-20baf2-4laf3-3alf3-20naf-2.4pbf2(zblan)氟化物透明玻璃。在10k-540k温度范围内,测量了对应于er3+斯塔克分裂能级4s3/2(1)→4i15/2和4s3/2(2)→4i15/2(对应波长分别为542nm和548nm)的变温荧光光谱,结果显示环境温度升高时,样品在两个发射位置的发光强度均快速衰减,但是衰减速率有所差异,结合位形坐标模型讨论认为,两斯塔克能级的激活能分别为δe1=0.078ev和δe2=0.049ev,其差异导致了二者热猝灭速率不同。分析了斯塔克分裂能级跃迁的荧光强度比(fir)随温度的变化规律,结果显示在低温区域fir随温度呈现线性增加,而高温区则趋于平缓。计算了样品的温度灵敏度随温度的变化,结果表明,在温度90k时,灵敏度达到最大为0.0011k-1。该材料对环境温度敏感性可应用于光学温度传感器。
可用于紫外激发白光LED的CeF_3基透明玻璃陶瓷
近年来,白光发光二极管(led)由于其具有环保、节能、耐用等独特优势而引起人们的极大关注。商用白光led是由gan芯片和混入环
具有重要应用前景的新型发光材料:透明玻璃陶瓷
近年来,针对稀土掺杂的含氟化物纳米晶和含半导体量子点的系列透明玻璃陶瓷,开展了材料的制备技术、显微结构调控以及光谱性能研究。主要研究思路是通过探索晶化动力学,了解晶相形成机理,调控纳米复合结构;在结构-光谱特性关系研究的基础上,优化结构,改善发光性能。研究取得系列重要成果,通过结构调控,获得了若干种具有优异上转换或下转换发光特性、应用前景广阔的透明玻璃陶瓷材料,如:1.制备的含tm/er:yf_3透明玻璃陶瓷可实现宽带红外发射,发光峰最大半高宽达175nm,可完全覆盖1.4~1.7μm光通讯窗口,可望开发为优良光纤放大器材料。2.通过改变稀土掺杂种类和溶度,含re:yf_3透明玻璃陶瓷可分别具有近紫外、蓝色、绿色、红色和近红外多色上转换发光。3.成功获得了含er:cds或eu:zno半导体量子点的透明玻璃陶瓷,通过量子点向稀土离子的能量转移,可以增强稀土发光。这为发展优良半导体发光材料提供了新的思路。4.成功制备了含er:nayf_4纳米晶的透明玻璃陶瓷,该材料吸收红外光后通过上转换过程发射强的可见光,且通过改变稀土掺杂溶度可基本实现红色和绿色上转换发光强度比的全程调制。该材料在扩大硅太阳电池对阳光有效响应频谱范围、提高光电转换效率方面具有重要应用前景。总之,制备工艺简单、成本较低的透明玻璃陶瓷是一类很有前途的新型发光材料,加强结构-性能关系和结构调控研究,是发展该材料的关键。
硼铝硅系透明玻璃陶瓷晶相生长的分形动力学
通过熔融法结合两步热处理制度制备了硼铝硅系透明玻璃陶瓷.基于r.kopelman等人对分形结构中扩散控制反应速率的研究结果,探讨了硼铝硅系透明玻璃陶瓷中晶相生长的分形动力学.结果表明,用分形结构扩散控制反应动力学理论来分析硼铝硅系透明玻璃陶瓷的晶化过程是行之有效的,通过实验数据拟合得出分形子谱维数ds=1.269.
硼铝硅系透明玻璃陶瓷晶粒生长动力学研究
采用熔融和两步热处理技术制备出b2o3-al2o3-sio2-zno-li2o-k2o系透明玻璃陶瓷。硼铝硅系透明玻璃陶瓷晶粒生长动力学服从jmak方程。用分形子谱维数分析了分形结构扩散控制晶体生长动力学过程,揭示了其与经典化学反应动力学的不同,得出了反应动力学与分形结构的关系,通过实验数据拟合出分形子谱维数ds为1.2688。结果表明用分形结构扩散控制反应动力学理论来分析硼铝硅系透明玻璃陶瓷的晶化过程是行之有效的。
锌铝硅系透明玻璃陶瓷晶化行为研究
配合料li2o-zno-al2o3-sio2于铂金坩埚中在1600℃熔融2h,经2步热处理工艺控制成核及晶体生长,制备出透明玻璃陶瓷。采用差热分析(dta)、x射线衍射(xrd)、扫描电镜(sem)、傅里叶红外光谱ft-ir和uv-vis-nir分光光度计对材料进行表征。热处理温度在970℃以下的玻璃陶瓷只有一种立方结构的锌尖晶石znal2o4晶相存在。热处理温度为970℃时,开始析出四面体β-石英晶相;1100℃时,四面体β-石英成为主晶相,锌尖晶石变成次晶相。晶粒尺寸符合正态分布,标准偏差随热处理温度增加而增加。根据xrd结果计算出立方锌尖晶石晶体的晶格参数为α=0.8093nm(±0.0007),与标样十分接近。
高效上转换白光发射透明玻璃陶瓷
通过在含正交结构氟化钇纳米晶的透明玻璃陶瓷中共掺er/tm/yb或ho/tm/yb稀土离子,在976nm激光激发下,可以获得明亮的室温上转换白光发射,其色度坐标与标准的等能白光十分接近,能量转换效率约为0.1%。
透明玻璃仿宝石
透明玻璃仿宝石 透明玻璃可以仿各种宝石,如钻石、各种颜色的水晶、托帕石、祖母绿、 海蓝宝石,以及红宝石、蓝宝石等等。如高铅玻璃具有高的折射率、密度、光泽 和色散,可用来仿无色钻石;稀土玻璃折射率高、光泽强、颜色鲜艳,仿制绿柱 石、托帕石等颇具相似性。不过尽管它们外观十分相似,但其本质是不同的,玻 璃毕竟是非晶质的过冷液体。 2.半透明至不透明玻璃 用于仿半透明宝石的玻璃,是将一些氧化物、磷酸盐等成分添加到含钙玻 璃中,成为不溶的钙化合物,使玻璃呈半透明状。若仿青金石等不透明宝石,可 在玻璃中添加多量的添加剂。 (1)仿猫眼石的人造玻璃猫眼,其光学效应是由各种颜色的光导纤维玻璃 丝每根外边套一根无色玻璃管为原料,将几百根乃至数万根这种管丝捆在一起, 反复多次加热加压拉丝后,经切磨成弧面而显现猫眼效应的。为使光导纤维玻璃 丝与无色玻璃套管良好融合,要求二者折射率和膨胀系数相同,
Nd:YAG透明陶瓷的研究
采用固相反应法制备了nd:yag透明陶瓷,并通过碳铵沉淀法处理y2o3商业原料,进一步提高了nd:yag透明陶瓷的透明度.结果表明:采用高纯的商业原料,通过固相法制备获得的透明陶瓷,在1064nm处光线直线透过率可达到74%左右;通过碳铵共沉淀法改良商业y2o3粉体原料的性能,透明陶瓷的透过率可进一步提升,在1064nm处光线直线透过率高达78%。
Yb:YAG透明陶瓷的制备
采用溶胶-凝胶法制备了yb3+掺杂浓度为5.0at%的yb:yag超细粉体。利用真空热压和热等静压相结合工艺制备了尺寸为10mm×2mm的yb:yag透明陶瓷。采用x射线衍射(x-raydiffraction,xrd)仪、扫描电子显微镜(scanningelectronmicroscope,sem)和紫外/可见/近红外分光光度计对粉料的物相、透明陶瓷的显微结构和透过率进行了表征。xrd结果表明,前驱体经1000℃锻烧2h后转变为纯yag相,根据scherrer公式计算出晶粒尺寸为38nm。断口sem结果表明,陶瓷的平均晶粒尺寸为10μm。样品1100nm的透过率为81%,主吸收峰位于938nm。
反应析晶烧结法制备透辉石-钠长石玻璃陶瓷
以滑石、高岭土和化学试剂合成了两种析晶促进剂,加入到废玻璃粉末中烧结制备成透辉石-钠长石玻璃陶瓷。研究了析晶促进剂的组成和加入量对玻璃陶瓷析晶和性能的影响。结果表明,在烧结过程中,析晶促进剂和玻璃发生反应,析出透辉石和钠长石。析晶促进剂的组成和加入量对反应析晶有一定影响,随析晶促进剂加入量的增加,玻璃陶瓷密度和强度先增后降,存在一最佳加入量,这时烧结的玻璃陶瓷有较高的密度和强度。
ae制作透明玻璃遮罩效果
做这样子的效果 1.新建合成,和背景图片 2.做玻璃效果,新建合成 3. 4.双击创建形状图层,不需要打开描边, 5.添加变换效果,可 在效果预设里面搜索,调节缩放属性。 6. 7. 打开调整图层,变换效果会应用于之后的图层,打开三维开 关,出现材质选项,对之后的图片会有细节上的改变 8. 拖到合成上面,然后打开 这个,效果就出现了 9.接下来制作玻璃边的效果, 这样子的 10. 【在玻璃的合成里制作玻璃边缘】,创建矩形1,缩小一点,然后 创建矩形2,在添加的里面选择合并路径,模式改为相减, 打开调整层开关,和三维层,添加变换效果,调节缩放属性 11.增加玻璃模糊效果,给形状图层添加快速模糊效果 最终效果。 小疯自制】16.5.28 问题可q我 q:762935551
PS教程:制作透明玻璃效果(一)
ps教程:制作透明玻璃效果(一) 今天给大家带来的是制作透明玻璃的教程,这个教程对 于光的效果制作有难度,但是只要你有好的分析方法,我想 这个ps教程对你不会有什么难度。让我们开始吧。 最终效果图: 素材下载: 玻璃纹理第一步: 把“木纹”下载下来,直接就在上面开工,因为它的用处是 背景,也不会编辑它。所以不需用新建,但是在其它的设计 制作中,大家还是要习惯性的ctrl+j。 然后我们使用圆角矩形工具,圆角为“10”。拉出一个矩形 来。现在我们双击矩形图层。命名为“玻璃”,双击添加样 式,具体的地方我就不在图上画了,大家自己仔细看下: -投影:-内阴影:-斜面与浮雕:这是3个样式以后的效果: 然后我们继续添加样式: -光泽:-颜色叠加:-渐变叠加:-图案叠加,图案素材在上面 那个压缩包里面:-描边:做完以后效果是这样的:第二步: 现在我们来制作玻璃的高光部分,这是
彩色纳米透明玻璃隔热漆
介绍了应用纳米材料进行研制一种环保、节能的建筑、交通等行业应用的玻璃隔热漆。具体对产品的防辐射性能、施工、应用、经济效益和社会效益作了较为深刻的阐述。
利用透明玻璃制作昆虫标本
制作昆虫标本,一般使用昆虫针,把昆虫钉在硬纸板上,或干燥后盛放于盒内。用这样的标本观察时,往往只能看到昆虫的正面或反面,而看不到它的全部。为了让学生能对昆虫进行全面的观
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职位:市政道路桥梁监理工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林