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双掺杂稀土离子石榴石结构光功能陶瓷粉体及其制备方法技术

技术编号:20005871 阅读:44 留言:0更新日期:2019-01-05 18:06
一种双掺杂稀土离子石榴石结构光功能陶瓷粉体及其制备方法,粉体的化学通式为:Prx,Cey:(Y1‑x‑y)3(Al1‑nAn)5O12;A为Ga、Cr、Sc或Mn;制备方法为:(1)配制金属阳离子混合溶液;(2)配制含NH4

Double-doped Rare Earth Ion Garnet Structured Light Functional Ceramic Powder and Its Preparation Method

A double-doped rare earth ion garnet structured light functional ceramic powder and its preparation method. The chemical formula of the powder is: Prx, Cey: (Y1 x y) 3 (Al1 nAn) 5O12; A is Ga, Cr, Sc or Mn; The preparation method is: (1) preparation of metal cationic mixed solution; (2) preparation of NH4-containing ceramics powder.

【技术实现步骤摘要】
双掺杂稀土离子石榴石结构光功能陶瓷粉体及其制备方法
本专利技术属于光功能陶瓷材料
,特别涉及一种双掺杂稀土离子石榴石结构光功能陶瓷粉体及其制备方法。
技术介绍
稀土离子掺杂的光功能陶瓷粉体是荧光粉及高光功能陶瓷材料的主要基础性材料,利用稀土离子丰富的能级跃迁辐射出的宽波段光波资源,其与高能粒子或射线,例如X射线,α、β及γ射线的有效相互作用特性,为高能理物、安全检查、无损工业探伤及X-CT、正电子发射断层扫描PET技术的实现与应用提供多角度多层次的物质基础。目前,如固体激光器及X射线CT等涉及介质材料与高能粒子或射线相互作用的光功能器件中,单晶材料的应用仍然最为广泛,相比使用提拉法及传统生长法等方式获得单晶材料,陶瓷材料具有制备成本及能耗低、易实现大尺寸、均匀高浓度掺杂、力学特性及化学热稳定性更为理想的特点,制备高性能光功能陶瓷粉体材料为陶瓷材料在未来可以替代单晶材料提供了客观物质基础与有效途径。为了提高光功能陶瓷粉体的质量及性能,如何完善粉体材料的制备工艺,进一步优化工艺参数以实现微观结构可控及性能剪切是需要进一步探究和讨论的方向和内容。目前光功能陶瓷粉体材料的制备方法主要有本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种双掺杂稀土离子石榴石结构光功能陶瓷粉体,其特征在于化学通式为:Prx,Cey:(Y1‑x‑y)3(Al1‑nAn)5O12;式中,A为占据Al原子晶格位置的Ga、Cr、Sc或Mn元素,x=0.001~0.005,y=0.001~0.005,n=0~0.05。

【技术特征摘要】
1.一种双掺杂稀土离子石榴石结构光功能陶瓷粉体,其特征在于化学通式为:Prx,Cey:(Y1-x-y)3(Al1-nAn)5O12;式中,A为占据Al原子晶格位置的Ga、Cr、Sc或Mn元素,x=0.001~0.005,y=0.001~0.005,n=0~0.05。2.根据权利要求1所述的一种双掺杂稀土离子石榴石结构光功能陶瓷粉体,其特征在于其晶粒尺寸为30~80nm。3.一种权利要求1所述的双掺杂稀土离子石榴石结构光功能陶瓷粉体的制备方法,其特征在于按以下步骤进行:(1)按上述化学通式中金属元素的比例,配制含Al3+、Ce3+、Y3+和Pr3+的金属阳离子混合溶液,或含Al3+、Ce3+、Y3+、Pr3+和A离子的金属阳离子混合溶液;所述的A离子为Ga3+、Cr3+、Sc3+或Mn2+;金属阳离子混合溶液中Al3+的浓度为0.1~5mol/L;(2)配制含NH4+的溶液,NH4+的浓度为0.1~5mol/L,作为沉淀剂溶液;(3)将金属阳离子混合溶液加热至30~60℃;采用正向滴定法,将沉淀剂溶液滴加到加热后的金属阳离子混合溶液,搅拌混合均匀形成混合溶液;或采用反向滴定法将加热后的金属阳离子混合溶液滴加到沉淀剂溶液中,搅拌混合均匀形成混合溶液;或采用共滴定法,将加热后的金属阳离子混合溶液与沉淀剂溶液同时滴定到容器中,搅拌混合均匀,形成混合溶液;金属阳离子混合溶液和沉淀剂溶液的用量比按全部金属阳离子与NH4+的摩尔比为1:3;(4)向混合溶液中加入NH4HCO3溶液调节pH值为9~11,然后静置陈化6~24h,获得悬...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙丽娜赵宴锋谭俊董再蒸赵木森
申请(专利权)人:东北大学
类型:发明
国别省市:辽宁,21

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