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透明陶瓷配方工艺技术生产制造流程方法

发布时间:2022-04-15   作者:admin   浏览次数:125

1、彩色氧化锆透明陶瓷及其配方技术
 [简介]:本技术提供了一种彩色氧化锆透明陶瓷及其配方技术,所述陶瓷包含氧化锆、氧化钇和着色剂,且所述氧化钇的含量在7mol%至12mol%之间,所述着色剂的含量在0.1mol%至5mol%之间。本技术的配方技术中以化学共沉淀法制备的高活性纳米粉体为原料,通过两步烧结制备具有高折射率的紫色、粉色、黄色、红色等色彩的氧化锆透明陶瓷,制备的彩色氧化锆透明陶瓷具有高的折射率和高的光透过率,此外,透明性不仅能赋予彩色氧化锆陶瓷高级的质感,同时能拓宽氧化锆陶瓷在更多领域的应用,本技术的彩色氧化锆透明陶瓷除了可用作高档电子设备部件、高端装饰以及宝石材料等,还能用作滤光片,航空航海和交通信号灯罩等。
2、一种高能球磨+SPS烧结CaLa2S4红外透明陶瓷的配方技术
 [简介]:本技术涉及新材料制备的技术领域,具体涉及一种高能球磨+放电等离子烧结(SPS)烧结CaLa2S4红外透明陶瓷的配方技术,包括如下步骤:(1)惰性气体保护下将CaS和La2S3粉末按一定比例混合后进行高能球磨,得到CaLa2S4粉体;(2)将得到的CaLa2S4粉体用石墨纸包住后在真空状态下进行放电等离子烧结;(3)烧结后,将得到的块体CaLa2S4陶瓷抛光,得到CaLa2S4红外透明陶瓷。本技术的配方技术利用高能球磨与放电等离子烧结实现陶瓷成型,制备出了具有高硬度、高透过率和高耐腐蚀性的CaLa2S4红外透明陶瓷。
3、具有宽温区高压电性能的铌酸钾钠基透明陶瓷材料及其配方技术
 [简介]:本技术涉及一种具有宽温区高压电性能的铌酸钾钠基透明陶瓷材料及其配方技术,所述无铅压电透明陶瓷的化学通式为0.99K0.5Na0.5Nb1-xTax-0.01Bi(Ni2/3Nb1/3)O3,0.02≤x≤0.09。本技术通过传统的电子陶瓷制备工艺并结合两步烧结法,可以得到具有高居里温度(~347℃)、高压电性能(~185pC/N)以及透光性好(~58%)的铌酸钠基透明陶瓷,对于开发高居里温度无铅压电透明材料具有非常重要的意义。
4、可逆光致变色透明陶瓷及其配方技术和应用
 [简介]:本技术涉及陶瓷材料技术领域,尤其是涉及一种可逆光致变色透明陶瓷及其配方技术和应用。可逆光致变色透明陶瓷,化学组成为:Ba(AxMgyBz)O3;其中,A选自Zr、Sn、Ti和Hf中的至少一种;B选自Ta和Nb中的至少一种;4x+2y+5z=4,0<x<1,0<y<1,0<z<1。本技术的可逆光致变色透明陶瓷,具有灰白色-褐色可逆转变的特性。Ba(AxMgyBz)O3光致变色陶瓷在约365nm照射条件下变色,在约450nm照射或者加热条件下可恢复原状,并且本技术的可逆光致变色透明陶瓷变色对比度高。
5、一种大尺寸薄片复合结构YAG基透明陶瓷的配方技术
 [简介]:本技术提供了一种大尺寸薄片复合结构YAG基透明陶瓷的配方技术,首先按照化学式(Yx,RE1-x)3Al5O12或Y3(Alx,RE1-x)5O12分别制备两种YAG基粉体,然后将一种YAG基原料粉体水基流延成型得到YAG基陶瓷素坯,再配制另一种YAG基原料粉体水基凝胶流延成型浆料,在YAG陶瓷素坯上进行流延成型,得到复合结构YAG基瓷素坯,干燥、排胶;将排胶后的素坯真空烧结退火,即得复合结构透明陶瓷。本技术提供的制备工艺有效避免了传统制备复合结构薄片材料制备工艺中存在的界面溶融现象、双体系浆料的长扩散距离等现象,能够直接实现大于1mm的素坯制备,适合YAG基透明陶瓷工业化生产。
6、一种应用于高分辨中子成像探测器的GOS:Tb透明陶瓷闪烁屏及其配方技术
 [简介]:一种应用于高分辨中子成像探测器的GOS:Tb透明陶瓷闪烁屏及其配方技术。该GOS:Tb透明陶瓷闪烁屏包括:基底、反射层薄膜以及厚度为微米级别的GOS:Tb透明陶瓷。本申请通过将GOS:Tb透明陶瓷封装在镀有反射层薄膜的刚性基底上,制得所述GOS:Tb透明陶瓷闪烁屏。该GOS:Tb透明陶瓷闪烁屏具有厚度薄、透明度高、形成闪烁体光斑小的特点,将其应用在中子成像探测器时,能在保证高分辨的前提下有效提高光产额,进而提高中子成像的空间分辨率。
7、一种α-SiAlON高熵透明陶瓷材料及其配方技术
 [简介]:一种α-SiAlON高熵透明陶瓷材料及其配方技术,其化学通式为(RE1aRE2bRE3cRE4dRE5e)m/3Si12-(m+n)Alm+nOnN16-n。本技术通过α-SiAlON陶瓷高熵化、粉体纳米化、组分优选以及优化的烧结工艺,获得透光率为65~76%、硬度为23~25GPa的α-SiAlON、断裂韧性达到4~5MPa m1/2、弯曲强度达到500~650MPa、光学性能和力学性能均达到较高水平高熵透明陶瓷材料。
8、一种可吸收紫外光的透明陶瓷材料及其配方技术
 [简介]:本技术涉及一种可吸收紫外光的透明陶瓷材料及其配方技术,可吸收紫外光的透明陶瓷材料的化学组成为:Y(1.8-x-y)La0.2ZrxCeyO3,0.001≤x≤0.4,0.001≤y<0.1。所述配方技术为:将硝酸钇、氧化镧、硝酸锆、氧化铈粉体和无水乙醇混合球磨后经过干燥、第一次过筛、预烧、第二次过筛、成型、烧结及退火热处理得到该透明陶瓷。本技术以氧化钇为主体,氧化镧、硝酸锆、氧化铈粉体同时少量添加,这三种添加材料可最大限度的吸收紫外线,在可见光波段的透过率高达74.6%,在380nm下透过率为0.74%,并且在该可吸收紫外光的透明陶瓷的烧结过程中起到促进烧结的作用。
9、一种透明陶瓷基底的高屏效高透光耐温耐压屏蔽瞄准玻璃
 [简介]:本技术涉及屏蔽瞄准玻璃领域,具体涉及一种透明陶瓷基底的高屏效高透光耐温耐压屏蔽瞄准玻璃。包括透明陶瓷基底、光子带隙结构层与减反膜系结构层,所述透明陶瓷基底采用镁铝尖晶石透明陶瓷制备,所述光子带隙结构层Ag-ITO-Ag多层膜结构,通过多靶磁控溅射镀膜技术附着在透明陶瓷基底的一侧,所述减反膜系结构层包括由Nb2O5与SiO2通过多靶磁控溅射镀膜技术迭代附着在光子带隙结构层上。本技术设计巧妙,结构新颖且强度高、厚度薄,从根本上填补了弹载瞄准玻璃的空缺,适合广泛地推广应用。
10、一种Yb-Y-Mg共掺杂改性的氧化铝基透明陶瓷配方技术
 [简介]:本技术提供了一种Yb-Y-Mg共掺杂改性的氧化铝基透明陶瓷配方技术。所述改性氧化铝基透明陶瓷包括下述重量百分比的组分:氧化铝粉体96%-99.5%;Yb2O30.05~5.0%;Y2O30.05~5.0%;MgO 0.05~5.0%;添加剂0.5%-5.0%。本技术采用化学沉淀法制备的高分散氧化铝粉体为原料,以传统固相合成方法制备出高透明度、增韧型透明氧化铝基透明陶瓷,满足正畸人员对于陶瓷托槽材料美观及使用等方面的要求。
11、一种高硬度YAG基复合结构透明陶瓷及其配方技术
12、一种高强度镁铝尖晶石透明陶瓷配方技术
13、一种YAG基透明陶瓷的工业化生产方法
14、一种一步快速升温碳热还原氮化制备高纯单相AlON透明陶瓷粉体的方法
15、一种改善高Cr掺杂浓度YAG透明陶瓷材料透过率的方法
16、一种AM凝胶注模成型工艺制备锆酸镧钆透明陶瓷的方法
17、一种红外透明陶瓷材料及其配方技术
18、一种纳米晶激光级倍半氧化物透明陶瓷的配方技术
19、一种透明陶瓷基底的高屏效高透光耐温耐压屏蔽瞄准玻璃
20、一种透明陶瓷眼镜片的制作方法
21、一种可实现光路关-开的逆向光散射透明陶瓷及其应用
22、一种YAG基透明陶瓷的工业化生产方法
23、一种高透过率Dy:Y2O3透明陶瓷的配方技术
24、一种透明陶瓷光纤的配方技术
25、一种均匀包覆的AlON粉体及其透明陶瓷的配方技术
26、一种AlON透明陶瓷的快速配方技术
27、一种稳定输出的连续白光透明陶瓷材料及其配方技术和应用
28、氟化物红外复相透明陶瓷及其配方技术
29、一种三价铬离子掺杂镁铝尖晶石透明陶瓷的配方技术
30、高透光透明陶瓷及其配方技术
31、一种基于GOS:Tb透明陶瓷闪烁屏的高分辨中子成像探测器及其制造方法
32、掺铈钇铝石榴石透明陶瓷原料及配方技术
33、一种无压快速烧结制备红外透明陶瓷的方法
34、透明陶瓷的制造方法
35、一种Y2O3-MgO红外透明陶瓷的配方技术
36、一种红外透明陶瓷的快速烧结配方技术
37、掺铈钇铝石榴石透明陶瓷原料及配方技术
38、一种AlON透明陶瓷的快速配方技术
39、基于冷烧结技术制备的高透光率透明陶瓷及其配方技术
40、一种具有包芯结构的透明陶瓷光纤的配方技术
41、一种红外透明陶瓷材料及其配方技术
42、一种透明陶瓷及其配方技术
43、一种3D打印用水基氮氧化铝透明陶瓷浆料及其配方技术
44、一种胶态固化成型制备YAG透明陶瓷的方法
45、一种光学级氧化镝磁光透明陶瓷的配方技术
46、一种大尺寸复杂形状高透过率锆酸镧钆透明陶瓷配方技术
47、一种散热效果好的高透光新型透明陶瓷用散热装置
48、一种镱:三氧化二钇上转化发光透明陶瓷及其配方技术
49、一种快速水基注浆成型制备AlON透明陶瓷的方法
50、一种基于3D凝胶打印技术的YAG透明陶瓷光纤配方技术
51、一种离子共掺杂羟基磷灰石透明陶瓷的配方技术及其应用
52、一种凝胶注模成型制备透明陶瓷光纤的方法
53、一种红外透明陶瓷晶粒尺寸的测量方法
54、用于红外光学窗口的MgLiAlON透明陶瓷及配方技术
55、一种采用超窄激光连接透明陶瓷的方法
56、植物生长照明的远红光荧光透明陶瓷及方法、装置和应用
57、透明陶瓷及其配方技术
58、一种多晶金刚石透明陶瓷的配方技术
59、一种高强度透明陶瓷及其配方技术
60、一种基于Isobam凝胶态浸涂技术的波导结构激光透明陶瓷光纤的配方技术
61、一种高铝含量镁铝尖晶石透明陶瓷粉体及其配方技术
62、一种镁铝尖晶石透明陶瓷的配方技术
63、一种钬镱离子共掺钇铝石榴石红外上转换发光透明陶瓷及其配方技术
64、铥钬双掺钇铝石榴石激光透明陶瓷配方技术
65、一种白光LED用镝掺杂的铌酸钾钠基透明陶瓷及其配方技术
66、一种高导热透明陶瓷及其配方技术
67、一种基于Isobam凝胶体系制备增韧大尺寸超薄YAG透明陶瓷素坯的方法
68、一种透明陶瓷正畸托槽及其配方技术
69、一种多层复合结构透明陶瓷的配方技术及其应用
70、一种YAG透明陶瓷及其致密化烧结方法
71、纳米氧化钛纳米氧化银复合纳米透明陶瓷涂层
72、一种镍离子均匀掺杂技术制备高费尔德常数及高光学质量的氧化钬磁光透明陶瓷
73、一种AlON透明陶瓷粉体的配方技术
74、钠铝硅酸盐纳米晶透明陶瓷、其配方技术及产品
75、X射线成像探测器用倍半氧化物透明陶瓷闪烁屏及其应用
76、一种高强度透明陶瓷及其配方技术
77、一种宽光学透过域的高镁含量MgAlON透明陶瓷及其配方技术
78、锂铝硅酸盐纳米晶透明陶瓷、其配方技术及产品
79、一种具有包芯结构的透明陶瓷光纤的配方技术
80、一种AlON透明陶瓷伪烧结剂与应用及透明陶瓷的配方技术
81、一种氧化镧掺杂改性的铌酸钾钠基透明陶瓷及其配方技术
82、一种铒/钇掺杂氧化锆透明陶瓷及其配方技术和应用
83、一种获得氧化钇透明陶瓷埃级光滑表面的方法
84、镁铝硅酸盐纳米晶透明陶瓷、其配方技术及产品
85、一种高透过率高熵透明陶瓷及其配方技术
86、一种铽钪铝石榴石及其掺杂的磁光透明陶瓷、及其配方技术
87、一种M:YAG-Al2O3纳米层状复合透明陶瓷及其配方技术
88、一种装载荧光粉的透明陶瓷材料及其配方技术与应用
89、一种低成本镁铝尖晶石透明陶瓷制品的配方技术
90、一种高可见光透过率氧化钇透明陶瓷的配方技术
91、一种高透光新型透明陶瓷制备工艺
92、一种基于AM凝胶注模成型制备均匀YAG透明陶瓷素坯的方法
93、一种氧化镥铽磁光透明陶瓷的真空热压配方技术
94、一种利用镁铝尖晶石透明陶瓷的防弹聚氨酯复合镜片
95、一种真空无压烧结制备Gd2Zr2O7透明陶瓷的方法
96、一种凝胶注模制备YAG基芯壳结构棒状透明陶瓷的方法
97、一种钕离子掺杂氟磷酸锶透明陶瓷的配方技术
98、一种多相透明陶瓷、多相透明陶瓷光纤及其配方技术和应用
99、一种类单晶结构氧化铝透明陶瓷的配方技术
100、一种透明装甲用硅铝酸盐透明陶瓷的配方技术
101、高介电常数玻璃料改性锆酸锶掺杂铌酸钾钠无铅透明陶瓷材料及其配方技术
102、一种透明陶瓷自锁托槽的配方技术
103、基于斯托克斯矢量的透明陶瓷弹光系数测试方法
104、一种氧化铒透明陶瓷的配方技术
105、荧光透明陶瓷及其配方技术
106、用于制造法拉第旋转器用透明陶瓷材料的方法
107、一种SPS法制备防弹窗口用透明陶瓷的方法
108、一种透明陶瓷用高纯氧化铝粉体的配方技术
109、Cr/Ce:YAG荧光透明陶瓷及其配方技术、制备系统
110、一种透明防弹用绿色透明陶瓷的配方技术
111、一种热压法制备纳米级氟化镁透明陶瓷的方法
112、一种氮氧化铝透明陶瓷及其配方技术
113、一种锑掺杂铌酸钾钠基透明陶瓷及其配方技术
114、制备可烧结复合氧化物粉末和制造透明陶瓷
115、一种采用核壳结构粉体制备YAG透明陶瓷的方法
116、一种钛酸铋钠基透明陶瓷材料及其配方技术和应用
117、一种采用钇/助剂/铝三重核壳结构粉体制备YAG透明陶瓷的方法
118、一种直接水注成型制备高透光性AlON透明陶瓷的方法
119、一种蓝绿光发射的荧光透明陶瓷及其配方技术
120、一种轻型防弹窗口用含钪石榴石结构磁光透明陶瓷的配方技术
121、AlON透明陶瓷的低温配方技术
122、彩色透明陶瓷及其配方技术
123、无须添加烧结助剂的高效制备Yb:Sc2O3激光透明陶瓷的方法及陶瓷
124、一种钇稳定氧化铽粉体、磁光透明陶瓷及其配方技术
125、一种制备Gd2Zr2O7透明陶瓷的方法
126、一种绿色荧光透明陶瓷的配方技术和应用
127、一种制备Gd2Zr2O7透明陶瓷的方法
128、一种氧化铝透明陶瓷的配方技术
129、一种透明陶瓷微流控芯片的配方技术
130、一种Y2O3-MgO纳米复相红外透明陶瓷的配方技术
131、一种基于流延法制备钬/锂/铋改性铌酸钾钠发光透明陶瓷的方法
132、一种掺镱钠钙锂铌石榴石透明陶瓷、配方技术及应用
133、一种高光学质量的氧化铥透明陶瓷的配方技术
134、顺磁性石榴石型透明陶瓷、磁光材料和磁光器件
135、一种钕掺杂的铌酸钾钠基压电透明陶瓷及其配方技术
136、一种钇铝石榴石基透明陶瓷光纤的配方技术
137、一种提升YAG基透明陶瓷掺杂离子固溶度的方法
138、一种基于直写成型3D打印技术制备棒状复合透明陶瓷的方法
139、透明陶瓷、其制造方法和磁光学设备
140、一种3D打印制备透明陶瓷的工艺
141、一种基于流延法制备铌酸钾钠织构透明陶瓷的方法
142、基于锆钛酸铅镧透明陶瓷巨弹光效应的力学传感器
143、一种铌酸钾钠基透明陶瓷材料及其配方技术
144、一种透明陶瓷的配方技术
145、荧光透明陶瓷及其配方技术
146、无须添加烧结助剂的高效制备Yb:Sc2O3激光透明陶瓷的方法及陶瓷
147、铕/钛酸锶钡共改性的铌酸钾钠光致变色透明陶瓷及其配方技术
148、一种基于改进的Isobam凝胶体系制备YAG透明陶瓷的方法
149、一种钐掺杂铌酸钾钠透明陶瓷的配方技术
150、一种LuAG:Ce透明陶瓷的配方技术及LuAG:Ce透明陶瓷
151、具有透明陶瓷灯管的红外线加热灯
152、可烧结石榴石结构复合氧化物粉末的制备和透明陶瓷的制造
153、一种镁铝尖晶石透明陶瓷的配方技术
154、一种制备超细ALON透明陶瓷粉体的方法
155、一种基于粉体抗水解处理及凝胶注模成型的尖晶石固溶体透明陶瓷配方技术
156、一种环保型凝胶注模成型YAG透明陶瓷素坯的配方技术
157、一种制备CaLa2S4粉体及热压烧结红外透明陶瓷的方法
158、一种钇铝石榴石透明陶瓷的配方技术
159、一种MgAlON透明陶瓷粉体的配方技术
160、一种下转换发光透明陶瓷及其配方技术
161、一种高红外透过率AlON透明陶瓷的快速配方技术
162、一种制备稀土硫化物γ-Ln2S3透明陶瓷的方法
163、一种钬掺杂铌酸钾钠基透明陶瓷的配方技术
164、一种低温条件下制备萤石矿物多晶透明陶瓷的方法
165、一种磁光氧化钬透明陶瓷的配方技术
166、一种铌酸钾钠-钛酸锌锶透明陶瓷的配方技术
167、一种以市售氟化钙粉末为原料真空热压烧结制备透明陶瓷的方法
168、一种MgAlON透明陶瓷的配方技术
169、一种铒掺杂铌酸钾钠-钛酸锶透明陶瓷的配方技术
170、一种SPS烧结制备YAG透明陶瓷的方法
171、一种以氟化钠为助剂的萤石矿物多晶透明陶瓷的配方技术
172、一种下转换发光透明陶瓷及其配方技术
173、一种上转换发光增强的透明陶瓷及其在提高晶体硅太阳能电池光电转换效率中的应用
174、LiAlON透明陶瓷粉体的合成方法
175、掺锆铽铝石榴石磁旋光透明陶瓷及其配方技术
176、一种利用热压烧结AlON透明陶瓷用石墨模具进行热压烧结AlON的方法
177、一种基于Nd:YAG透明陶瓷晶片的光纤高温传感器
178、一种高透明度的铌酸钾钠-钛酸钡锶透明陶瓷的配方技术
179、一种氧化锆与YAG粉体双层包埋烧结制备YAG透明陶瓷的方法
180、钬铥双掺钆镓石榴石激光透明陶瓷配方技术
181、一种AlON透明陶瓷粉体的分级分离方法
182、一种高硬度MgAlON透明陶瓷及其配方技术
183、一种采用复合分散剂制备氧化钇粉体及透明陶瓷的方法
184、顺磁性石榴石型透明陶瓷、磁光材料和磁光器件
185、一种红外透明陶瓷材料及其配方技术
186、一种以氟化锂为助剂的真空热压烧结制备氟化钙透明陶瓷的方法
187、一种钒酸钇透明陶瓷的配方技术
188、一种光致变色透明陶瓷的配方技术
189、一种高光学温度传感特性的钬掺杂铌酸钾钠-钛酸锶透明陶瓷的配方技术
190、一种高硬度MgAlON透明陶瓷及其配方技术
191、一种上转换透明陶瓷及其在提高晶体硅太阳能电池光电转换效率中的应用
192、获取MgAlON透明陶瓷的方法
193、稀土氧化物透明陶瓷闪烁体的闪烧配方技术
194、一种掺杂YAG透明陶瓷及其配方技术与用途
195、一种环保型凝胶注模成型YAG透明陶瓷素坯的配方技术
196、一种低温烧结稀土硫化物γ-Ln2S3红外透明陶瓷的方法
197、一种氧化锌透明陶瓷及其配方技术
198、采用放电等离子体烧结工艺制备ZnO透明陶瓷的方法
199、一种凝胶注模成型制备YAG透明陶瓷的方法
200、一种纳米结构钇铝石榴石基透明陶瓷材料、其配方技术及用途
201、增强透明陶瓷的方法以及陶瓷
202、一种透明陶瓷材料及其配方技术
203、一种具有核壳结构的氧化钇基透明陶瓷及其配方技术
204、一种氧化钇透明陶瓷的配方技术
205、一种梯度掺杂的激光透明陶瓷及其配方技术
206、一种力致发光透明陶瓷材料及其配方技术
207、YAG型荧光粉及配方技术、其制备的YAG型透明陶瓷荧光体和应用
208、一种以天然萤石矿物为原料制备多晶透明陶瓷的方法
209、高透过率高纯氮氧化铝透明陶瓷及其配方技术
210、一种制备高透光性镁铝尖晶石透明陶瓷的方法
211、一种降低萤石矿物制备多晶透明陶瓷烧结温度的方法
212、一种非硅助剂下真空烧结YAG基透明陶瓷的配方技术
213、一种层状氟化钙透明陶瓷的配方技术
214、一种上转换AlON粉体的配方技术及由其制备的透明陶瓷
215、半透明陶瓷及其配方技术
216、一种针对荧光透明陶瓷大功率LED光源的控制方法
217、一种凝胶注模成型制备YAG透明陶瓷的方法
218、一种纯度高形貌均匀的锆酸镧钆粉体及透明陶瓷配方技术
219、一种Ca助剂体系YAG基透明陶瓷的配方技术
220、具有照明装置的半透明陶瓷卫生洁具
221、一种镁铝尖晶石透明陶瓷的配方技术
222、一种镁铝尖晶石透明陶瓷的配方技术
223、一种氧化钇透明陶瓷的配方技术
224、一种白光LED照明用的复相透明陶瓷及其配方技术
225、用于正电子发射断层成像的透明陶瓷石榴石闪烁体检测器
226、一种中温无铅透明陶瓷釉及其配方技术
227、一种Cr3+掺杂富铝镁铝尖晶石荧光透明陶瓷及其配方技术
228、一种单分散球形Y2O3和Al2O3粉制备(Y1-xYbx)AG透明陶瓷的方法
229、一种共沉淀制备氧化钇透明陶瓷的方法
230、一种铈酸锶半透明陶瓷及其配方技术
231、共掺杂钇铝石榴石闪烁透明陶瓷及其配方技术
232、Re:Lu2O3透明陶瓷及其凝胶注模配方技术
233、一种透明陶瓷及其配方技术
234、一种制备细晶、高强镁铝尖晶石透明陶瓷的方法
235、免切割半透明陶瓷泡壳制备及对接成型方法及装置
236、钬镱双掺氧化镧镥透明陶瓷及其配方技术
237、利用共沉淀法合成粉体制备钛酸钇透明陶瓷的方法
238、一种净尺寸复杂形状透明陶瓷件的制备工艺
239、一种富铝锌尖晶石透明陶瓷的配方技术
240、一种凝胶注模制备MgAlON透明陶瓷小球的方法
241、透明陶瓷作为不易破裂的光学元件的组件
242、一种发光增强的Tm3+掺杂氧化镥基透明陶瓷及配方技术
243、用于显示屏的有色透明陶瓷
244、一种高红外透过率的γ -LaS红外透明陶瓷配方技术
245、一种非水基凝胶注模成型制备铽铝石榴石基磁光透明陶瓷的方法
246、可见/短波红外/中波红外YAG透明陶瓷及其制造方法
247、一种一体式异型透明陶瓷灯管的配方技术
248、具有复杂几何形状的透明陶瓷和其制造方法
249、一种基于荧光透明陶瓷材料的LED远程发光器件
250、一种细晶宽频镁铝尖晶石透明陶瓷的配方技术
251、一种激光烧结3D打印成型YAG透明陶瓷粉体的制备
252、一种氟氧化镧透明陶瓷的配方技术
253、一种新型的制备铽铝石榴石基纳米粉体及磁光透明陶瓷的方法
254、钕掺杂氟化锶激光透明陶瓷及其配方技术
255、一种喷XX喷涂制备YAG基复合结构透明陶瓷的方法
256、一种3DP工艺快速成型YAG透明陶瓷粉体材料的制备
257、一种氧化镥透明陶瓷的配方技术
258、一种氧化钇透明陶瓷的配方技术
259、一种制备氮氧化铝透明陶瓷的方法
260、一种超薄透明陶瓷流延素坯的烧结防变形方法
261、一种YAG-纳米氧化铽复合磁光透明陶瓷的配方技术
262、采用氟橡胶双面加厚的薄片激光透明陶瓷生坯冷等静压成型方法
263、一种超薄透明陶瓷流延素坯的烧结防变形方法
264、一种铌酸钾钠基透明陶瓷及其配方技术
265、一种氧化铝-纳米氧化铽复合磁光透明陶瓷的配方技术
266、一种SiALON-纳米氧化铽复合磁光透明陶瓷的配方技术
267、一种透明陶瓷的原料、配方技术及应用
268、一种喷XX喷涂制备YAG基复合结构透明陶瓷的方法
269、一种ALON-纳米氧化铽复合磁光透明陶瓷的配方技术
270、采用氟橡胶双面加厚的薄片激光透明陶瓷生坯冷等静压成型方法
271、一种硒化锌纳米透明陶瓷及其配方技术
272、一种LED用氮化物荧光透明陶瓷配方技术
273、一种应用于污水处理的覆氧化钛的透明陶瓷及配方技术
274、一种Ba2LaF7:Er3+上转换透明陶瓷的配方技术
275、一种YAG-纳米氧化铽复合磁光透明陶瓷的配方技术
276、Nd掺杂α-Al2O3透明陶瓷激光介质材料的配方技术
277、一种非水基凝胶注模成型制备石榴石基透明陶瓷的方法
278、分立式透明陶瓷倒装芯片集成LED光源及其封装方法
279、一种基于透明陶瓷荧光管的高功率白光LED光源
280、一种注射成型制备透明陶瓷部件的方法
281、一种注射成型制备透明陶瓷部件的方法
282、一种铈镧掺杂氟化钡透明陶瓷及其配方技术
283、一种制备氮氧化铝透明陶瓷的方法
284、一种钕钇掺杂氟化锶激光透明陶瓷的配方技术
285、一种MgALON-纳米氧化铽复合磁光透明陶瓷的配方技术
286、一种磁光氧化铽透明陶瓷的配方技术
287、氧化钇透明陶瓷的配方技术
288、一种大功率光源用氟化物荧光透明陶瓷的配方技术
289、一种多组分石榴石基激光透明陶瓷材料及其配方技术
290、可见/短波红外/中波红外YAG透明陶瓷及其制造方法
291、具有复杂几何形状的透明陶瓷和其制造方法
292、一种氧化镝透明陶瓷的配方技术
293、一种Co:ZnAl2O4透明陶瓷及其配方技术和应用
294、一种掺有Nd和Er的氧化镧钇透明陶瓷的配方技术
295、一种新型透明陶瓷材料及其配方技术
296、一种制备高透过率NaLaS红外透明陶瓷的方法
297、利用凝胶注模成型反应烧结制备钇铝石榴石透明陶瓷的方法
298、凝胶注模成型制备Re:YAG透明陶瓷的方法
299、一种多波段激光防护透明陶瓷材料及其配方技术
300、一种喷墨渗透抛光半透明陶瓷薄板及其配方技术
301、一种用于白光LED荧光转换的复合相透明陶瓷及其配方技术
302、一种具有紫外滤过能力的稀土离子掺杂MgAlON透明陶瓷材料的配方技术
303、一种直接凝固注模成型制备MgAlON透明陶瓷素坯的方法
304、一种核反应堆观察窗口用透明陶瓷的配方技术
305、一种多晶透明陶瓷触摸屏及其配方技术
306、Si/Ti掺杂的铽铝石榴石法拉第磁旋光透明陶瓷及其配方技术
307、一种柔性透明陶瓷薄膜的配方技术
308、一种ZrO2、LiF共掺杂真空烧结氧化镥透明陶瓷的方法
309、一种透明陶瓷配方技术
310、一种氧化钇基透明陶瓷的配方技术
311、用于干压大尺寸激光透明陶瓷生坯的粉体抚平装置
312、铪钛酸镥透明陶瓷材料及其配方技术
313、一种用于高光效LED的绿光透明陶瓷荧光体的配方技术
314、在氧化铝透明陶瓷基底上制备氧化硅增透薄膜的方法
315、一种制备透明陶瓷激光棒的离心成型方法
316、一种用于LED灯丝的透明陶瓷基线路板
317、一种替代蓝宝石用防紫晕透明陶瓷面板的配方技术
318、钇铝石榴石透明陶瓷的配方技术
319、一种用于暖色温白光LED封装光源的AlON透明陶瓷荧光体的配方技术
320、Si/Ti掺杂的铽铝石榴石法拉第磁旋光透明陶瓷及其配方技术
321、Y2O3基透明陶瓷粉体的喷射共沉淀配方技术
322、一种以透明陶瓷为基底材料制作二元光学元件的方法
323、α-Al2O3透明陶瓷及其配方技术
324、一种LED用荧光透明陶瓷薄片的配方技术
325、一种制备层状复合透明陶瓷的非水基流延成型方法
326、一种LED照明用透明陶瓷灯丝电极
327、一种电子产品用多晶透明陶瓷的配方技术
328、一种基于透明陶瓷基板的LED灯丝
329、一种Y-α-Sialon透明陶瓷的配方技术
330、一种制备层状复合透明陶瓷的非水基流延成型方法
331、在氧化铝透明陶瓷基底上制备氧化钛/氧化硅增透膜的方法
332、一种制备大尺寸AlON透明陶瓷的方法
333、一种透明陶瓷基板LED灯丝
334、一种SiAlON透明陶瓷荧光体的配方技术
335、一种高均匀YAG透明陶瓷粉体的球磨配方技术
336、用于上转换白光的Er3+、Tm3+和Yb3+三掺氧化镧钇透明陶瓷的配方技术
337、一种ZnS透明陶瓷的配方技术
338、一种采用两步烧结制备氧化钇基透明陶瓷的方法
339、LED半透明陶瓷灯丝支架及其加工工艺
340、氧化锌透明陶瓷的配方技术
341、一种用于白光LED灯的YAG透明陶瓷及其配方技术
342、一种AlON粉体的配方技术及由其制备的透明陶瓷
343、一种多层复合YAG透明陶瓷
344、Eu2+/Eu3+:Y1
345、多晶系透明陶瓷基板的制造方法
346、一种YAG透明陶瓷及其配方技术
347、一种γ-AlON透明陶瓷粉体的配方技术
348、一种用于白光LED的石榴石型结构的复合荧光透明陶瓷体
349、镧掺杂铌镁酸铅-钛酸铅透明陶瓷的配方技术
350、一种光学识别透明陶瓷条形码材料及其配方技术
351、Nd3+掺杂(Y1-xScx)2O3激光透明陶瓷及其配方技术
352、一种紫外转换白光LED透明陶瓷材料及其配方技术
353、三价镱离子掺杂镥铝石榴石透明陶瓷光纤的配方技术
354、一种氮氧化铝透明陶瓷及其配方技术
355、采用硅酸镁作为烧结助剂制备Nd:YAG透明陶瓷的方法
356、YAG基透明陶瓷粉体的喷雾造粒配方技术
357、掺钕钇铝石榴石透明陶瓷的配方技术
358、用于激光的Er3+、Pr3+和Tm3+三掺氧化镧钇透明陶瓷的配方技术
359、一种用于白光LED的石榴石型结构的复合荧光透明陶瓷体
360、用于中红外激光的Er3+单掺氧化镧钇透明陶瓷的配方技术
361、一种Y-α-SiAlON透明陶瓷的快速低温配方技术
362、一种宽频透光氮氧化物透明陶瓷的配方技术
363、用于白光LED荧光转换的含Lu的Ce:YAG基透明陶瓷及其配方技术
364、多晶透明陶瓷显示面板
365、一种白光LED用的透明陶瓷
366、一种采用新型透明陶瓷的LED灯具
367、Eu2+/Eu3+共存(Y0
368、一种氧化钇基透明陶瓷的配方技术
369、镧掺杂铌镁酸铅-钛酸铅透明陶瓷的配方技术
370、一种高纯AlON透明陶瓷粉体的配方技术
371、一种四价铬掺杂钇铝石榴石透明陶瓷的配方技术
372、Er3+和Pr3+共掺的氧化镧钇闪烁透明陶瓷材料的配方技术
373、一种Sr2MgSi2O7:Eu2+,Dy3+透明陶瓷的合成方法
374、一种铕、镝离子共掺杂的铝酸锶透明陶瓷的合成方法
375、Er3+和Nd3+共掺的氧化镧钇闪烁透明陶瓷材料的配方技术
376、一种激光透明陶瓷及其配方技术
377、口腔正畸用的高透明陶瓷托槽配方技术
378、一种微波烧结低温制备Y2O3和MgO共掺ZrO2透明陶瓷的方法
379、一种Er、Yb共掺LiBiO改性的KNN基上转换透明陶瓷的配方技术
380、一种激励元素呈连续梯度分布的氧化钇激光透明陶瓷材料及其配方技术
381、一种镥铝石榴石基透明陶瓷的配方技术
382、一种用于白光LED器件的复相透明陶瓷及其配方技术
383、一种超细、高纯γ-AlON透明陶瓷粉末的配方技术
384、复合结构钇铝石榴石透明陶瓷的配方技术
385、一种烧绿石型A2B2O7透明陶瓷的配方技术
386、一种透明陶瓷及其配方技术
387、Tm、Yb共掺氧化镧钇透明陶瓷材料的配方技术
388、Er3+和Tm3+共掺的氧化镧钇闪烁透明陶瓷材料的配方技术
389、利用凝胶注模成型制备氮氧化铝透明陶瓷的方法
390、用于白光LED封装的双层YAG:Ce/(Gd,Y)AG:Ce复合透明陶瓷荧光体及其配方技术
391、一种Ti掺杂α-Al2O3透明陶瓷热释光材料的配方技术
392、透明陶瓷
393、一种铒镱共掺上转换透明陶瓷激光器
394、一种批量制备纯相AlON透明陶瓷粉体的方法
395、Eu和Ce共掺氧化镧钇闪烁透明陶瓷材料的配方技术
396、水基流延成型制备钇铝石榴石基透明陶瓷的方法
397、Ho3+和Yb3+共掺氧化镧钇激光透明陶瓷材料的配方技术
398、Er3+,Yb3+:Al2O3透明陶瓷
399、一种通过合成稀土掺杂Y2O3纳米粉体制备稀土掺杂钇铝石榴石透明陶瓷的方法
400、稀土离子掺杂锆酸镧钆透明陶瓷材料及其配方技术
401、利用透明陶瓷COB基板实现全方位LED照明的封装结构
402、一种LED用透明陶瓷荧光基板的配方技术
403、铥钬双掺杂钇铝石榴石透明陶瓷及其用途
404、Er3+:Lu2O3透明陶瓷
405、多晶透明陶瓷制品及其制造方法
406、铒钠共掺氟化钙透明陶瓷及其配方技术
407、氟化钡上转换透明陶瓷及其配方技术
408、镧掺杂锆钛酸铅电控光散射透明陶瓷及其配方技术
409、水基流延成型制备钇铝石榴石基透明陶瓷的方法
410、氧化铝透明陶瓷用氧化钛增透膜的配方技术
411、透明陶瓷制品
412、一种锅炉用高压密封透明陶瓷片免维护水位计
413、一种铽镓石榴石透明陶瓷的配方技术
414、透明陶瓷制品
415、透明陶瓷和其制造方法以及磁光器件
416、用于白光LED封装的红黄光复合透明陶瓷及其配方技术
417、一种凝胶注模成型制备MgAlON透明陶瓷素坯的方法
418、一种低温热压快速烧结高热导率氧化铝基透明陶瓷的方法
419、基于掺杂的镥铝石榴石(LuAG)或其他镥铝氧化物的透明陶瓷闪烁体的制造方法
420、一种荧光粉和透明陶瓷掺杂共烧的工艺方法
421、一种可用于飞秒脉冲激光器的Yb3+掺杂(ScxY1-x)2O3透明陶瓷及其配方技术
422、一种上转换发光透明陶瓷材料及其配方技术
423、用于白光LED荧光转换的复合透明陶瓷及其配方技术
424、一种光学透明陶瓷微球及其配方技术
425、一种基于函数掺杂的透明陶瓷板条泵浦装置
426、作为GaN基LED的衬底材料的Al2O3透明陶瓷及其配方技术
427、凝胶注模成型制备Re:YAG透明陶瓷
428、一种具有择优取向的多晶钇铝石榴石透明陶瓷的配方技术
429、采用溶胶凝胶过程制备半透明陶瓷的方法
430、一种透明陶瓷材料及其配方技术
431、一种Eu3+掺杂氧化镧钇透明陶瓷的配方技术
432、一种荧光透明陶瓷透镜封装的白光LED
433、LiAlON透明陶瓷的无压烧结配方技术
434、氧化铝基不透明陶瓷
435、利用真空烧结工艺制备LSO非对称体系半透明陶瓷的方法
436、一种锆酸钇透明陶瓷的配方技术
437、一种铪酸镧钇透明陶瓷的配方技术
438、激活离子受控掺杂的钇铝石榴石基激光透明陶瓷材料及其配方技术
 
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