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钡镓锗透明微晶玻璃的制备及性能

王衍行 祖成奎 陈江 韩滨 赵慧峰

王衍行, 祖成奎, 陈江, 韩滨, 赵慧峰. 钡镓锗透明微晶玻璃的制备及性能[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1401-1405.
引用本文: 王衍行, 祖成奎, 陈江, 韩滨, 赵慧峰. 钡镓锗透明微晶玻璃的制备及性能[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1401-1405.
Wang Yanhang, Zu Chengkui, Chen Jiang, Han Bin, Zhao Huifeng. Fabrication and properties of barium gallogermanate transparent glass ceramics[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(5): 1401-1405.
Citation: Wang Yanhang, Zu Chengkui, Chen Jiang, Han Bin, Zhao Huifeng. Fabrication and properties of barium gallogermanate transparent glass ceramics[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(5): 1401-1405.

钡镓锗透明微晶玻璃的制备及性能

基金项目: 

国家自然科学基金(60808024)

详细信息
    作者简介:

    王衍行(1975-),男,高级工程师,博士,主要从事特种玻璃制备与性能表征方面的研究。Email:drwangyh@126.com

  • 中图分类号: TQ171.73

Fabrication and properties of barium gallogermanate transparent glass ceramics

  • 摘要: 文中通过微晶化工艺制备出钡镓锗透明微晶玻璃,并研究了其透红外性能和力学性能。结果表明,810~910℃热处理0.5 h 时,钡镓锗微晶玻璃析出单一ZrO2 晶体。处理温度为830℃时,钡镓锗微晶玻璃中开始析出少量ZrO2 晶粒,尺寸约几个纳米;处理温度升到870℃时,平均晶粒尺寸为250 nm;晶化温度高于870℃时,晶粒数量显著增多,晶粒粗大,而且发生团聚现象。晶化温度为810~850℃时,可以获得透红外性能和力学性能兼顾的钡镓锗透明微晶玻璃;处理温度为870℃时,钡镓锗微晶玻璃的力学性能出现极值,但透红外性能降低;若继续升高处理温度,钡镓锗微晶玻璃的透红外性能和力学性能均下降。
  • [1] Fan Youyu, Yang Yi, Jiang Xiongwei, et al. New mid-infrared material and its radar stealth function [J]. Infrared and Laser Engineering, 2010, 39(1): 12-16. (in Chinese)范有余, 羊, 姜雄伟, 等. 一种新型中红外材料及其隐身功能研究[J]. 红外与激光工程, 2010, 39(1): 12-16.
    [2]
    [3] Bayya S S, Chin G D, Sanghera J S, et al. Thermo-opticcoefficient of barium gallogermanate glass [J]. Applied Optics, 2007, 46(32): 7889-7891.
    [4]
    [5] Shyu J J, Mai H Ch. ZrO2-nucleated calcium aluminate glass-ceramics with mid-infrared transparency[J]. Journal of Materials Research, 2006, 21(2): 465-472.
    [6]
    [7]
    [8] Jewell J M, Barry B H, Aggarwal I D, et al. Germanate glass ceramic: US, 5486495 [P]. 1996.
    [9]
    [10] Shen C, Wang Y J, Xu J H, et al. Preparation and ion exchange properties of egg-shell glass beads with different surface morphologies[J]. Particuology, 2012, 10(3): 317-326.
    [11]
    [12] Berthier T, Fokin V M, Zanotto E D. New large grain,highly crystalline, transparent glass-ceramics [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2008, 354(15-16): 1721-1730.
    [13] Tick P A, Borrelli N F, Reaney I M. The relationship between structure and transparency in glass-ceramic materials[J]. Optical Materials, 2000, 15(1): 81-91.
    [14]
    [15]
    [16] Edgar A, Williams G V M, Hamelin J. Optical scattering in glassceramics[J]. Current Applied Physics, 2006, 6(3): 355-358.
    [17] Davis K M, Tomozawa M. An infrared spectroscopic study of water-related species in silica glasses [J]. Journal of Non-Crystalline Solids, 1996, 201(3): 177-198.
    [18]
    [19]
    [20] Zarubin D P. Infrared spectra of hydrogen bonded hydroxyl groups in silicate glasses [J]. Physics and Chemistry of Glasses, 1999, 40(4): 184-192.
    [21]
    [22] Bartholomew R F, Butler B L, Hoover H L, et al. Infrared spectra of a water-containing glass [J]. Journal of the American Ceramic Society, 1980, 63(2): 481-485.
    [23] Kobayashi K. Removal of OH absorption bands due to pyrohydrolysis reactions in fluoride-containing borosilicate glasses [J]. Journal of Solid State Chemistry, 1997, 130(2):330-333.
    [24]
    [25] Tang Bin, Wang Zheng, Fan Youyu, et al. Trends and status in mid-infrared glasses [J]. Infrared and Laser Engineering,2008, 37(S): 311-313. (in Chinese)唐彬, 王政, 范有余, 等. 中红外玻璃的研究现状及发展[J]. 红外与激光工程, 2008, 37(S): 311-313.
  • [1] 田爽辰, 李玉娇, 钟钧宇, 李路且, 汪世林.  空间三轴激光陀螺放电区微晶玻璃Li+迁移规律研究 . 红外与激光工程, 2023, 52(7): 20220819-1-20220819-8. doi: 10.3788/IRLA20220819
    [2] 张楠, 王跃, 张志飞, 李庆林, 常君磊.  红外光学材料胶粘剂力学性能研究与试验 . 红外与激光工程, 2022, 51(4): 20210295-1-20210295-8. doi: 10.3788/IRLA20210295
    [3] 薛志鹏, 丛杉珊, 孙美娇, 张雷, 刘金全, 于鑫.  空间相机波像差灵敏度及集成仿真方法 . 红外与激光工程, 2022, 51(11): 20220109-1-20220109-7. doi: 10.3788/IRLA20220109
    [4] 张雷, 邵梦旗, 薛志鹏, 丛杉珊, 刘江, 孙美娇, 郑晓峰, 刘金全.  微纳卫星高分辨视频相机光机结构设计与试验(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(10): 20210477-1-20210477-7. doi: 10.3788/IRLA20210477
    [5] 曾寿金, 吴启锐, 叶建华.  选区激光熔化成型316L不锈钢多孔结构的力学性能 . 红外与激光工程, 2020, 49(8): 20190523-1-20190523-9. doi: 10.3788/IRLA20190523
    [6] 邱星武.  激光熔覆Fe0.5NiCoCrCuTi高熵合金涂层的微观结构及性能 . 红外与激光工程, 2019, 48(7): 742004-0742004(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0742004
    [7] 徐洋洋, 周建忠, 谭文胜, 孟宪凯, 盛杰, 黄舒, 孙昀杰.  深冷激光喷丸强化2024-T351铝合金的表面力学性能 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1206002-1206002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.1206002
    [8] 卜笑庆, 张锦龙, 潘峰, 刘华松, 樊荣伟.  HfO2-SiO2混合膜力学性能 . 红外与激光工程, 2018, 47(9): 921001-0921001(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0921001
    [9] 徐滨士, 董世运, 门平, 闫世兴.  激光增材制造成形合金钢件质量特征及其检测评价技术现状(特邀) . 红外与激光工程, 2018, 47(4): 401001-0401001(9). doi: 10.3788/IRLA201847.0401001
    [10] 杨德雨, 杨海, 李红卫, 霍承松, 魏乃光, 黎建明, 李冬旭, 史晶晶.  CVD-ZnS胞状生长现象抑制方法 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1121001-1121001(6). doi: 10.3788/IRLA201847.1121001
    [11] 王学德, 罗思海, 何卫锋, 聂祥樊, 焦阳.  无保护层激光冲击对K24镍基合金力学性能的影响 . 红外与激光工程, 2017, 46(1): 106005-0106005(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0106005
    [12] 杨光, 刘欢欢, 周佳平, 钦兰云, 王维, 任宇航.  激光沉积修复某型飞机垂尾梁研究 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 206004-0206004(9). doi: 10.3788/IRLA201746.0206004
    [13] 周伟静, 洪延姬, 叶继飞.  激光微推力器多脉冲作用下的力学性能测量方法 . 红外与激光工程, 2016, 45(S2): 5-10. doi: 10.3788/IRLA201645.S206002
    [14] 吴红兵, 史云龙, 杜雪, 熊瑞斌, 石松.  电脉冲处理对钛合金超精密切削的影响 . 红外与激光工程, 2016, 45(2): 220002-0220002(4). doi: 10.3788/IRLA201645.0220002
    [15] 卞宏友, 赵翔鹏, 李英, 杨光, 钦兰云, 王维, 任宇航.  激光沉积修复GH4169合金试验研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(2): 206006-0206006(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0206006
    [16] 焦阳, 何卫锋, 孙岭, 周留成, 聂祥樊, 罗思海, 李靖.  激光喷丸与渗铝复合工艺提高K417 合金力学性能研究 . 红外与激光工程, 2015, 44(8): 2274-2279.
    [17] 王维, 李新宇, 杨光, 钦兰云, 任宇航.  超声场下激光沉积TA15钛合金的组织和力学性能 . 红外与激光工程, 2015, 44(12): 3559-3564.
    [18] 李靖, 李军, 何卫锋, 李玉琴, 聂祥樊, 何光宇.  TC17 钛合金激光多次冲击强化后组织和力学性能研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(9): 2889-2895.
    [19] 汪宝旭, 朱明智, 陈晓娟, 王美聪, 吴文凯.  三自由度柔性镜框结构力学性能分析 . 红外与激光工程, 2014, 43(12): 3998-4005.
    [20] 钦兰云, 王婷, 杨光, 王维, 卞宏友, 任宇航.  激光沉积修复BT20合金试验研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(2): 404-410.
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-09-05
  • 修回日期:  2013-10-03
  • 刊出日期:  2014-05-25

钡镓锗透明微晶玻璃的制备及性能

    作者简介:

    王衍行(1975-),男,高级工程师,博士,主要从事特种玻璃制备与性能表征方面的研究。Email:drwangyh@126.com

基金项目:

国家自然科学基金(60808024)

  • 中图分类号: TQ171.73

摘要: 文中通过微晶化工艺制备出钡镓锗透明微晶玻璃,并研究了其透红外性能和力学性能。结果表明,810~910℃热处理0.5 h 时,钡镓锗微晶玻璃析出单一ZrO2 晶体。处理温度为830℃时,钡镓锗微晶玻璃中开始析出少量ZrO2 晶粒,尺寸约几个纳米;处理温度升到870℃时,平均晶粒尺寸为250 nm;晶化温度高于870℃时,晶粒数量显著增多,晶粒粗大,而且发生团聚现象。晶化温度为810~850℃时,可以获得透红外性能和力学性能兼顾的钡镓锗透明微晶玻璃;处理温度为870℃时,钡镓锗微晶玻璃的力学性能出现极值,但透红外性能降低;若继续升高处理温度,钡镓锗微晶玻璃的透红外性能和力学性能均下降。

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