[发明专利]一种CsPb1-x有效

专利信息
申请号: 201811638127.0 申请日: 2018-12-29
公开(公告)号: CN109942193B 公开(公告)日: 2022-04-01
发明(设计)人: 张泽龙;向卫东;梁晓娟 申请(专利权)人: 温州大学
主分类号: C03C10/00 分类号: C03C10/00;C03C4/12
代理公司: 杭州天正专利事务所有限公司 33201 代理人: 黄美娟;俞慧
地址: 325035 浙江省温州市瓯海*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明公开了一种CsPb1‑xTixI3红光微晶玻璃及其制备方法。所述的CsPb1‑xTixI3红光微晶玻璃采用B2O3‑SiO2‑ZnO‑Na2O‑K2O基玻璃体系,CsPb1‑xTixI3量子点均匀分布在B2O3‑SiO2‑ZnO‑Na2O‑K2O基玻璃体系中;所述的CsPb1‑xTixI3红光微晶玻璃中,各组分的质量百分比含量为:B2O3:20‑40%,SiO2:20‑60%,ZnO:10‑20%,Na2O:0‑10%,K2O:0‑10%,CsPb1‑xTixI3量子点:5‑40%;所述CsPb1‑xTixI3量子点中,x的取值为>0且≤0.7。本发明通过熔融法制备所述,具体包括各组分原料的混合、熔制和热处理。本发明所述的CsPb1‑xTixI3红光微晶玻璃发射红光,波长可调,具有良好的光学性能和稳定性、较高的量子效率以及环保优势,且制备简单,可用于制备白光LED。
搜索关键词: 一种 cspb base sub
【主权项】:
1.一种CsPb1‑xTixI3红光微晶玻璃,所述的CsPb1‑xTixI3红光微晶玻璃采用B2O3‑SiO2‑ZnO‑Na2O‑K2O基玻璃体系,CsPb1‑xTixI3量子点均匀分布在B2O3‑SiO2‑ZnO‑Na2O‑K2O基玻璃体系中;所述的CsPb1‑xTixI3红光微晶玻璃中,各组分的质量百分比含量为:B2O3:20‑40%,SiO2:20‑60%,ZnO:10‑20%,Na2O:0‑10%,K2O:0‑10%,CsPb1‑xTixI3量子点:5‑40%;所述CsPb1‑xTixI3量子点中,x的取值为>0且≤0.7。
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  • 于天来;原保平;刘振禹 - 成都光明光电股份有限公司
  • 2019-10-22 - 2023-08-01 - C03C10/00
  • 本发明公开了一种微晶玻璃、微晶玻璃制品及其制造方法。所述微晶玻璃的主要晶相含有硅酸锂和石英晶相,微晶玻璃0.55mm厚度的雾度为0.6%以下,其组成按重量百分比表示,含有:SiO2:65~85%;Al2O3:1~15%;Li2O:5~15%;ZrO2:0.1~10%;P2O5:0.1~10%;K2O:0~10%;MgO:0~10%;ZnO:0~10%。本发明的微晶玻璃及微晶玻璃制品具有抗摔、抗压、耐划的优点,能够满足制造盖板材料对机械性能的要求。
  • 一种高强度玻璃陶瓷手机背板复合材料的制备工艺-202310317539.9
  • 孔令兵;刘凯歌;周曼;田硕;张玲;翟剑庞;项炳锡 - 深圳技术大学
  • 2023-03-29 - 2023-07-25 - C03C10/00
  • 本发明公开了一种高强度玻璃陶瓷手机背板复合材料的制备工艺,具体包括以下步骤:S1、配料,S2、研磨筛分,S3、一次混料,S4、二次混料,S5、热压成形,S6、烧结处理,本发明涉及手机配件加工技术领域。该高强度玻璃陶瓷手机背板复合材料的制备工艺,通过采用玻璃工艺避免陶瓷烧结的收缩问题,降低加工成本,玻璃陶瓷复合工艺降低材料的密度,从而减轻手机背板的重量,增加强度,提高抗摔能力,通过采用玻璃陶瓷,其结合了玻璃与陶瓷两者的优点,不仅具有玻璃容易加工、韧性好等特点,同时也具有陶瓷材料强度高、观感好等优点,且密度低、便携性好。通过二硅酸锂微晶玻璃与ZrO2陶瓷复合而形成复合陶瓷。
  • 一种微晶陶瓷磨料前驱体颗粒及粉粒的制备方法-202210028825.9
  • 王焱;杨尧;赵恩慧 - 河南焱磨科技研究院有限公司
  • 2022-01-11 - 2023-07-21 - C03C10/00
  • 本发明提供一种微晶陶瓷磨料前驱体颗粒及粉粒的制备方法,包括以下步骤:步骤一,微晶陶瓷磨料前驱体料浆备料;步骤二,制备前驱体冻胶生坯薄层;步骤三,干燥;步骤四,破碎和筛分。本发明将仍处于流动状态的微晶陶瓷磨料前驱体凝胶以连续流放、刮薄、传输的方式在传送带上经冷却降温形成冷凝固化的前驱体冻胶生坯薄层,生坯薄层随传送运动前进到达干燥区干燥,随着干燥的进程发生收缩、开裂,形成块状物料从传送带上剥离,到达传送带换向处被收集进入集料仓缓存,然后经过破碎、筛分后制得磨料前驱体颗粒及粉粒料,一定粒度的颗粒料及粉粒料烧结后得到相应粒度的微晶陶瓷磨料。该工艺有利于实现自动化和连续化生产,工作效率高。
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