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发明专利:29实用新型: 2外观设计: 0
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申请号:201810139989.2 公开号:CN108249757A 主分类号:C03C4/12(2006.01)I
申请人:井冈山大学 申请日:2018.02.11 公开日:2018.07.06
摘要:本申请涉及一种通过改变硼源和/或铝源来制备的无色透明铈激活硼硅酸盐闪烁玻璃。通过使用氧化铝部分或全部地替代玻璃组分氧化钡后,采用特定硼源来部分或全部地替代玻璃组分三氧化二硼,和/或采用特定铝源来部分或全部地替代玻璃组分三氧化二铝可实现在空气气氛中制备无色透明铈激活硼硅酸盐闪烁玻璃。本申请的有益效果在于无色透明铈激活硼硅酸盐闪烁玻璃制备工艺简单,且X射线激发发光强度显著提高,可用于X射线医学成像、中子探测、工业在线检测、国家安全监察、高能物理实验或核物理实验应用中。
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申请号:201410249442.X 公开号:CN104058578A 主分类号:
申请人:井冈山大学 申请日:2014.06.01 公开日:2014.09.24
摘要:本发明涉及一种空气气氛中制备Ce3+激活闪烁玻璃的制备方法,该闪烁玻璃包含传统的硼酸盐、硅酸盐、磷酸盐和锗酸盐等闪烁玻璃等体系。依据玻璃组成外掺适量强还原性的Si3N4原料后,即可在空气气氛中制备Ce3+离子激活闪烁玻璃,Si3N4浓度(以CeO2浓度为参考标准)为0.5-400wt%。一方面,由于不需构造还原气氛而可直接在空气气氛中制备Ce3+离子激活闪烁玻璃,极大地降低了闪烁玻璃的制备工艺及制造成本;另一方面,由于玻璃固有的透明性,制备工艺简单,组份易调,可实现低成本、大体积等特点,使其在X射线医学成像、工业在线检测、国家安全监测、高能物理及核物理实验等射线探测领域中都具有重要的应用价值。
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申请号:201810801477.8 公开号:CN108609848A 主分类号:C03C3/253(2006.01)I
申请人:井冈山大学 申请日:2018.07.20 公开日:2018.10.02
摘要:本发明涉及一种超高密度稀土掺杂硼锗碲酸盐闪烁玻璃及其制备方法,超高密度硼锗碲酸盐闪烁玻璃的特征在于,其网络形成体主要成分(以摩尔百分比计量)是B2O3:5‑30mol%;GeO2:10‑30mol%;TeO2:5‑20mol%;其余20‑60mol%玻璃组分都是由稀土氧化物或稀土氟化物组成。其中,所述稀土离子包括Y3+、La3+、Ce3+、Pr3+、Nd3+、Pm3+、Sm3+、Eu3+、Gd3+、Tb3+、Dy3+、Ho3+、Er3+、Tm3+、Yb3+和Lu3+,上述组分之和为100mol%。还公开了一种制备上述富含Gd2O3硼锗酸盐闪烁玻璃的方法,以及上述超高密度硼锗碲酸盐闪烁玻璃在X射线医学成像、工业在线检测、国家安全监察、高能物理或核物理实验中的应用。
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申请号:201910742954.2 公开号:CN110451795A 主分类号:C03C3/12
申请人:井冈山大学 申请日:2019.08.13 公开日:2019.11.15
摘要:本申请公开了一种高密度碲酸盐闪烁玻璃及其制备方法,属于光学材料领域,该碲酸盐玻璃的组成及配比为:TeO2:25‑100mol%;Gd2O3:0‑20mol%;Lu2O3:0‑17.5mol%;WO3:0‑60mol%;以及稀土离子激活剂;其中,TeO2、Gd2O3、Lu2O3和WO3四种组分之和为100mol%;其中,所述稀土离子激活剂的外掺和或内掺浓度为TeO2、Gd2O3、Lu2O3和WO3四种组分之和的0.1‑16mol%。本申请还公开了一种制备上述高密度碲酸盐闪烁玻璃的方法。本文所述的高密度碲酸盐闪烁玻璃的制备温度不超过1000℃,密度都在5.50‑6.57g/cm3之间,在X射线医学成像、工业在线检测、国家安全监察、高能物理或核物理实验中具有较为广泛的应用。
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申请号:201910787924.3 公开号:CN110451798A 主分类号:C03C4/12
申请人:井冈山大学 申请日:2019.08.26 公开日:2019.11.15
摘要:本发明公开了一种热中子探测用二价铕激活锂硼酸盐闪烁玻璃及其制备方法,涉及无机稀土发光材料领域。本发明将三价铕(Eu3+)掺杂到锂硼酸盐玻璃体系中,通过玻璃中部分B2O3被0.1‑5mol%的BN替代后,即可在空气气氛中制备出透明的二价铕(Eu2+)激活锂硼酸盐闪烁玻璃。该锂硼酸盐闪烁玻璃体的组分及其百分含量分别为:Li2O 0‑66.67mol%,B2O30‑100mol%,BN 0‑8mol%,其余成分为外掺杂稀土Eu3+离子。所发明的锂硼酸盐玻璃中富含中子俘获截面较大6Li和(或)10B等化合物,通过核反应闪烁玻璃能高效地俘获中子能量并传递给二价铕离子发光中心,从而达到中子探测的目的。此外,由于玻璃固有的透明性,制备工艺简单,组分易调,可实现低成本、大体积等特点,使其在中子探测、中子飞行时间、石油测井、无损探伤及中子照相等领域中具有重要的应用价值。
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申请号:202110096486.3 公开号:CN112683872A 主分类号:G01N21/64
申请人:井冈山大学 申请日:2021.01.25 公开日:2021.04.20
摘要:本发明公开了一种用于发酵乳粘度检测的分子转子及其制备和应用,该分子转子具有如下结构:本发明的分子转子本身具有聚集诱导发光(AIE)特性,不会在聚集状态下导致荧光淬灭;同时,其分子结构中多个芳香环等结构在稀溶液中能够自由旋转,荧光微弱,当其在丙三醇的稠溶液中,能够自由旋转的结构受溶液粘度的变化难以转动,进而通过荧光的方式释放出信号,所以能对粘度变化有响应。并且,制备该分子转子CDHBDM的过程采用一步法制备即得,简单、快速、高效、产率高,且原料便宜易得,后处理过程所需流程也简单且无需复杂设备,适合大规模制备和大范围使用。
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申请号:200610118620.0 公开号:CN1958495 主分类号:C03C3/112(2006.01)I
申请人:同济大学 申请日:2006.11.22 公开日:2007.05.09
摘要:一种铽激活硅酸盐闪烁玻璃,以硅酸盐为基质,其中,该闪烁玻璃引入Tb3+为激活离子,Gd3+为敏化剂,BaF2为助熔剂,用熔融法制备,经定型,退火处理而成,其中,所述闪烁玻璃的配方为(按摩尔百分比计):SiO2(50-80mol%);BaO(10-25mol%);BaF2(1.2-6.0mol%);Na2O+K2O+Li2O(1-12mol%);Al2O3(0.1-1.2mol%);Tb2O3(0.2-4mol%);Gd2O3(0.2-3mol%)。该闪烁玻璃的制备方法包括将配方混合均匀后在1400-1450℃下用熔融法熔制3-6小时;将玻璃液倒入预热处理好的模具中定型;在马弗炉内600℃下保温3小时退火处理。优点是:工艺简单、组分易调、化学稳定性好、可拉制成光纤,发光强度高,发射峰位在550nm附近,对X射线实时成像、核技术应用有重要价值。
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申请号:201410217756.1 公开号:CN103979791A 主分类号:
申请人:中国科学院上海硅酸盐研究所 申请日:2014.05.21 公开日:2014.08.13
摘要:本发明涉及一种热中子探测用硼磷酸盐闪烁玻璃及其制备方法,所述闪烁玻璃通过高温熔融工艺制备得到;所述闪烁玻璃包括基质和发光中心,所述基质的组成体系为Li2O-B2O3-P2O5,所述基质中各组分的比例为:Li2O 20-60mol%,B2O3 0-80mol%,P2O5 0-55mol%,上述各组分的比例之和为100%,所述发光中心为Ce3+离子,其相对所述基质中各组分的摩尔量之和的摩尔含量为0.05-5mol%。
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申请号:201910573216.X 公开号:CN110217986A 主分类号:C03C4/12
申请人:井冈山大学 申请日:2019.06.28 公开日:2019.09.10
摘要:本申请涉及一种高密度钨锗碲酸盐闪烁玻璃,其原料包括以下组分:WO3:0‑40mol%;GeO2:0‑55mol%;TeO2:50‑100mol%;以及稀土离子激活剂;其中,WO3、GeO2和TeO2三种组分之和为100mol%;其中,所述稀土离子激活剂的外掺浓度为WO3、GeO2和TeO2三种组分之和的0.1‑10mol%。本申请还公开了一种制备上述高密度钨锗碲酸盐闪烁玻璃的方法。本文所述的高密度钨碲酸盐闪烁玻璃的制备温度不超过1000℃。上述方法制备的闪烁玻璃密度都在4.61‑5.56g/cm3之间,故在X射线医学成像、工业在线检测、国家安全监察、高能物理或核物理实验中具有较为广泛的应用。
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申请号:201910723879.5 公开号:CN110357425A 主分类号:C03C4/12
申请人:井冈山大学 申请日:2019.08.07 公开日:2019.10.22
摘要:本申请涉及一种高密度钡锗碲酸盐闪烁玻璃,其原料包括以下组分:BaO:0‑45mol%;GeO2:0‑55mol%;TeO2:20‑100mol%;以及稀土离子激活剂;其中,BaO、GeO2和TeO2三种组分之和为100mol%;其中,所述稀土离子激活剂的外掺浓度为BaO、GeO2和TeO2三种组分之和的0.1‑10mol%。本申请还公开了一种制备上述高密度钡锗碲酸盐闪烁玻璃的方法。本文所述的高密度钡碲酸盐闪烁玻璃的制备温度不超过1000℃,密度都在4.616‑5.293g/cm3之间,故在X射线医学成像、工业在线检测、国家安全监察、高能物理或核物理实验中具有较为广泛的应用。
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