[发明专利]一种致密无机玻璃掺杂量子点复合材料的制备方法及产品在审

专利信息
申请号: 202210844161.3 申请日: 2022-07-18
公开(公告)号: CN115286235A 公开(公告)日: 2022-11-04
发明(设计)人: 罗小兵;杨烜;谢斌;周姝伶;张信峰 申请(专利权)人: 华中科技大学
主分类号: C03C3/06 分类号: C03C3/06;C03C4/12;C09K11/02;C09K11/88
代理公司: 华中科技大学专利中心 42201 代理人: 尚威
地址: 430074 湖北*** 国省代码: 湖北;42
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摘要: 发明属于无机玻璃的相关技术领域,并公开了一种致密无机玻璃掺杂量子点复合材料的制备方法及产品。该制备方法包括:选取氨基功能化的硅氧烷前驱体、巯基功能化的硅氧烷前驱体以及量子点作为原料,将三者混合搅拌至溶胶态,干燥,以此获得所需的均匀且无开裂的二氧化硅无机玻璃。本发明在无催化剂的条件下进行反应,避免催化剂对量子点性能的影响,选用氨基功能化和巯基功能化的硅氧烷前驱体作为原料,由于氨基的带碱性、巯基带酸性,二者相互反应实现反应体系中PH的调节,替代催化剂的作用,同时二者比例的调节还能控制反应速率,实现无碎裂的玻璃的制备。通过本发明,量子点玻璃制备中发光性能衰减和易自碎裂的问题。
搜索关键词: 一种 致密 无机 玻璃 掺杂 量子 复合材料 制备 方法 产品
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  • 本发明涉及一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒及其制备方法。具体地,本发明提供了一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒,所述芯棒中至少包含一种激活离子(Yb3+、Er3+)和一种或几种共掺离子(Al3+、P5+、Ge4+、Ce3+、F),及16~118ppm的‑OD基团;本发明还提供一种耐辐射石英光纤预制棒芯棒的制备方法。本发明通过对预制棒芯棒依次进行载氘、预辐射、热退火预处理,可以有效提高芯棒玻璃的抗辐照性能。电子顺磁共振测试表明:在相同辐射条件下,采用本发明处理过的预制棒芯棒中辐致色心浓度比未处理芯棒中辐致色心浓度低一个数量级以上。应用本发明所获得的芯棒可以用来制备耐辐射稀土掺杂石英光纤,且具备激光斜率效率高、背景损耗低、在真空环境中可长时间稳定使用等优点。
  • 可提高石英玻璃机械强度的石英玻璃原料及其生产方法-202111412267.8
  • 邵长贵;金小宁 - 江苏圣君纳米科技有限公司
  • 2021-11-25 - 2022-01-11 - C03C3/06
  • 本发明公开了可提高石英玻璃机械强度的石英玻璃原料及其生产方法,包括以下质量含量百分比的材料:钙氧化物0.0005%~0.0015%、锰氧化物0.0005%~0.0015%、锂氧化物0.00075%~0.00225%、镁氧化物0.0015%~0.0045%和铝氧化物0.0025%~0.0225%;包括以下步骤:步骤1:按一定质量含量百分比在原料中添加钙氧化物、锰氧化物、锂氧化物、镁氧化物和铝氧化物;步骤2:然后即把规定量的钙氧化物、锂氧化物、镁氧化物、锰氧化物和铝氧化物溶解成水溶液后加入石英颗粒原料中进行搅拌;步骤3:再将步骤2中的搅拌后的物料经改性等工序生产成石英玻璃原料。本发明提供的新的能提高石英玻璃机械强度的生产方法生产的原料生产的石英玻璃,能显著提高石英玻璃的机械强度和高温使用范围。
  • 一种微光学玻璃器件的制备方法-201911414447.2
  • 刘莹莹;李乾;陈雨叁 - 深圳市绎立锐光科技开发有限公司
  • 2019-12-31 - 2021-07-16 - C03C3/06
  • 本发明保护一种低成本、工艺简单的微光学玻璃器件的制备方法,包括:步骤一:获取二氧化硅分散液,将酸性溶液加入二氧化硅分散液,以调节二氧化硅分散液的pH值,并搅拌;步骤二:将正硅酸乙酯加入二氧化硅分散液,并搅拌,得到溶胶,将碱性溶液加入溶胶,以调节溶胶的pH值,搅拌并静置;步骤三:将静置后的溶胶注入模具,陈化,得到湿凝胶;步骤四:将湿凝胶脱模,清洗、干燥,得到干凝胶;步骤五:将干凝胶烧结,得到微光学玻璃器件;其中,原料中的二氧化硅固含量不大于25.5%。本发明通过采用低二氧化硅固含量的原料以溶胶凝胶法制备微光学玻璃器件,实现了大收缩率,可以一次性制得带有表面微光学结构的玻璃器件,降低了成本和简化了工艺。
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