[发明专利]一种AgI-AgPO3 有效
| 申请号: | 202210298083.1 | 申请日: | 2022-03-24 |
| 公开(公告)号: | CN114573231B | 公开(公告)日: | 2023-01-31 |
| 发明(设计)人: | 王鹏飞;杨利青;冯向朋;万瑞;郭晨 | 申请(专利权)人: | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
| 主分类号: | C03C6/06 | 分类号: | C03C6/06;H05K9/00;C03C4/14;C03B19/02;C03C17/23;C03C17/34 |
| 代理公司: | 西安恒泰知识产权代理事务所 61216 | 代理人: | 史玫 |
| 地址: | 710119 陕西省西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 agi agpo base sub | ||
本发明公开了一种AgI–AgPO3‑MpOq体系透明导电玻璃制备方法及其电磁屏蔽应用。所公开的方法包括:将AgI、AgPO3和MpOq的混合物置于高温反应条件下的反应容器中进行熔融,所得熔融液浇注于铜模具中冷却成型,成型材料置于150‑200℃条件下进行退火处理制备所述透明导电玻璃。本发明的制备方法克服了Ag、I、P、W等重金属元素对铂金坩埚的侵蚀所造成紫外截至边红移问题,有效抑制了可见光区域的吸收和AgI低熔点组分的挥发,提高了透明导电玻璃自身的电磁屏蔽能力;进一步本发明在玻璃表面镀制含Si、Zr元素的膜层,对玻璃中的不稳定变价离子起到钝化保护作用,提高了透明导电玻璃的透过率。
技术领域
本发明涉及透明导电玻璃制备技术,具体涉及一种AgI-AgPO3-MpOq体系透明导电玻璃制备方法及电磁屏蔽应用。
背景技术
Maxime Rioux等人首次报道了既透光又导电的AgI–AgPO3–WO3体系的玻璃光纤;在磷酸盐玻璃中添加WO3是为了调节玻璃的转化温度、热膨胀系数、折射率、光学带隙以及电导率,同时可以大大提高玻璃对环境中水和温度的稳定性。
AgI-AgPO3-WO3体系玻璃现有的制备方法主要包括:AgI–AgPO3–WO3体系玻璃在石英坩埚中熔制,按照设计比例加入各种组分,加热到1000℃保温10min,最后将玻璃液浇注在预热的黄铜模具上,在略低于玻璃化转变温度(Tg)的退火温度下保温5h,随后在10h内冷却至室温。
美国专利(US20150141844A1)报道了利用AgI-AgPO3-WO3体系玻璃制备光纤预制棒,在外层包覆丙烯酸酯聚合物材料后可拉制成光纤,其交流电导率得以继续提升到10-1S/m量级(1MHz),且在近红外800-950nm波段具有相对较低的光纤损耗(2dB/m),这种兼具网络结构、导电和导光的玻璃光纤被认为可用于医学研究用的光遗传学探针。大量的工作主要在研究 AgI–AgPO3–WO3体系玻璃的组分变化对玻璃的网络结构、导电率、透光性的影响,均为实现光遗传学探针应用这一目的,未涉及其他领域的应用。
发明内容
针对现有技术的缺陷或不足,本发明提供了一种AgI–AgPO3-MpOq体系透明导电玻璃制备方法。
为此,本发明提供的制备方法包括:
将AgI、AgPO3和MpOq的混合物置于高温反应条件下的反应容器中进行熔融,所得熔融液浇注于铜模具中冷却成型,成型材料置于150-200℃条件下进行退火处理制备所述透明导电玻璃;
所述MpOq选自V2O5、WO3、MoO3或TeO2;
所述高温反应条件包括:空气或/和氧气气氛下,600-700℃条件下进行第一次保温,然后升温至900-1000℃后进行第二次保温,之后降温至 700-800℃;
所述反应容器选自石英坩埚、铂金坩埚、黄金坩埚或氧化铝陶瓷坩埚。
可选的,所述AgI、AgPO3和MpOq的摩尔比范围为a:b:c,其中0a≤ 50,40≤b≤90,0c≤10。
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