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利用掺Ho,Tm稀土离子的YAG纳米粉体制备透明陶瓷 被引量:1
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作者 张学建 张守丰 +1 位作者 谢芳 夏晨阳 《吉林建筑大学学报》 2019年第3期43-46,共4页
本文通过碳酸盐共沉淀法合成了掺Ho,Tm稀土离子的YAG纳米粉体,并利用粉体制备了YAG透明陶瓷.借助X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)对样品进行了结构表征.结果表明,由碳酸盐共沉淀法,经高温1000℃烧结后,合成的纳米粉体颗粒粒径分... 本文通过碳酸盐共沉淀法合成了掺Ho,Tm稀土离子的YAG纳米粉体,并利用粉体制备了YAG透明陶瓷.借助X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)对样品进行了结构表征.结果表明,由碳酸盐共沉淀法,经高温1000℃烧结后,合成的纳米粉体颗粒粒径分布均一,满足制备透明陶瓷条件,该粉体经干压成型后,可得到透明的Ho,TmYAG陶瓷.由荧光测试结果分析可知,在2.01μm(2010 nm)处Ho,TmYAG陶瓷能稳定地发出激光,经透过率检测,陶瓷的透过率约为84.57%,透过率完全符合能发出激光的要求.SEM检测表明,陶瓷表面结构致密,作为基质材料可稳定持续地发出激光. 展开更多
关键词 透明陶瓷 钇铝石榴石( YAG Y3 Al5 O12 ) 性能表征 稀土离子
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碳酸盐共沉淀法制备Ho,Tm:YAG纳米粉体
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作者 张学建 张守丰 +4 位作者 夏晨阳 李春 李永涛 刘卉昇 杨益民 《吉林建筑大学学报》 2019年第1期63-66,共4页
采用碳酸盐共沉淀法,制备了钬(Ho),铥(Tm):钇铝石榴石(YAG)透明陶瓷的纳米粉体.利用傅立叶变换-红外(FT-IR)光谱仪,热重-差热分析仪(TG-DTA),扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)等先进的测试仪器对样品物相结构、表面特性进行了表征... 采用碳酸盐共沉淀法,制备了钬(Ho),铥(Tm):钇铝石榴石(YAG)透明陶瓷的纳米粉体.利用傅立叶变换-红外(FT-IR)光谱仪,热重-差热分析仪(TG-DTA),扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)等先进的测试仪器对样品物相结构、表面特性进行了表征.实验数据表明,在经过1 000℃煅烧后,样品中形成了YAG的晶相,并且质量较为良好,纯度较高,形状较为规则,颗粒分散均匀,粒径均匀,粒径大小在70 nm~100 nm之间,790 cm^(-1),756 cm^(-1),728 cm^(-1),701 cm^(-1),667 cm^(-1),526 cm^(-1)处的吸收峰表明了YAG晶相的形成.结果表明,稀土离子Ho,Tm已经固溶进入YAG晶格中,可实现激光输出. 展开更多
关键词 碳酸盐共沉淀法 钇铝石榴石(YAG) 纳米粉体 性能表征 激光输出
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浅议“智能时代”材料的智能化和功能化的发展 被引量:1
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作者 张守丰 张学建 《北方建筑》 2018年第4期71-73,共3页
本文以智能材料为题,简述了在这个智能手机十分普及以及各种智能器件大量运用的背景下,智能材料的发展。根据这些年国内外智能材料的发展,目前智能材料可分为4类:一是压电材料;二是热敏材料;三是形状记忆材料;四是场诱导软物质智能材料... 本文以智能材料为题,简述了在这个智能手机十分普及以及各种智能器件大量运用的背景下,智能材料的发展。根据这些年国内外智能材料的发展,目前智能材料可分为4类:一是压电材料;二是热敏材料;三是形状记忆材料;四是场诱导软物质智能材料。本文简要的介绍了这些智能材料所具有的结构,性能。基于上述智能材料所具有的独特结构与性能,本文将这些智能材料进行划分,使读者一目了然。根据目前智能材料发展的趋势,和在发展中所遇到的问题,本文给出了几点建议,并对日后智能材料可能发展的方向进行了展望。 展开更多
关键词 智能材料 功能材料 压电材料 热敏材料
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Tm,Ho:Gd3Ga5O12粉体合成并制备陶瓷性能表征
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作者 张学建 夏晨阳 +1 位作者 张守丰 刘卉昇 《吉林建筑大学学报》 2019年第4期41-44,共4页
采用溶胶-凝胶法合成了Tm,Ho:Gd 3Ga 5O 12(Tm,Ho:GGG)超细纳米粉末,煅烧纳米粉末以用来烧结透明陶瓷.对纳米粉末进行模塑,煅烧和烧结,并通过真空烧结法制备GGG透明陶瓷同时确定陶瓷烧结方法.通过X射线衍射仪(XRD)、傅立叶变换红外(FT-... 采用溶胶-凝胶法合成了Tm,Ho:Gd 3Ga 5O 12(Tm,Ho:GGG)超细纳米粉末,煅烧纳米粉末以用来烧结透明陶瓷.对纳米粉末进行模塑,煅烧和烧结,并通过真空烧结法制备GGG透明陶瓷同时确定陶瓷烧结方法.通过X射线衍射仪(XRD)、傅立叶变换红外(FT-IR)光谱仪、扫描电子显微镜(SEM)和光致发光荧光光谱仪(PFS)分析样品的粒度和结构.分析结果表明,粉末在900℃煅烧下粒度均匀且分散性好.荧光光谱测试结果表明,Tm,Ho:GGG陶瓷主要发射峰位于2.02μm(即2 020 nm),该荧光是由Ho 3+的5I 7→5I 8转变产生的荧光发射.透过光谱测试结果表明,烧结后的Tm,Ho:GGG陶瓷样品透过率约为85.8%. 展开更多
关键词 铥(Tm) 钬(Ho) 钆镓石榴石(GGG) 溶胶-凝胶法 透明陶瓷
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