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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN102745901102745901B(45)授权公告日2014.07.30(21)申请号201210237439.7CN101328018A,2008.12.24,CN101328018A,2008.12.24,(22)申请日2012.07.10CN101462827A,2009.06.24,(73)专利权人陕西科技大学地址710021陕西省西安市未央区大学园1审查员赵华英号(72)发明人殷海荣王顺逆董继先郭宏伟刘新年李启甲李忠利刘盼(74)专利代理机构西安通大专利代理有限责任公司61200代理人陆万寿(51)Int.Cl.C03C4/00(2006.01)C03C3/14(2006.01)(56)对比文件CN101323502A,2008.12.17,权权利要求书1页利要求书1页说明书4页说明书4页附图1页附图1页(54)发明名称一种逆磁性法拉第旋光玻璃的制备方法(57)摘要一种逆磁性法拉第旋光玻璃的制备方法,将Bi2O3,Li2O,B2O3,CsCl,Sb2O3和ZnO混合均匀后得配合料;将配合料的一半加入已经升温至550℃的刚玉坩埚中,升温至800℃后,将剩余配合料再加入刚玉坩埚中,搅拌,再升温至850~950℃,保温后,再次搅拌,再次保温30min后,将玻璃液浇注于已预热至300℃的石墨磨具中成型;最后,将成型后的试样送入340℃的马弗炉中保温3h后得高掺量铯法拉第旋光玻璃。本发明通过高温熔融法制备高掺量铯法拉第旋光玻璃,所制备的法拉第磁光玻璃氯化铯含量高,产品质量稳定,法拉第效应明显,费尔德常数大,费尔德常数不随温度变化,试样在可见光范围内透光率高,试样化学稳定性优良。制备工艺操作过程简单,熔制温度低,成本低廉,节能环保,适于工业化生产。CN102745901BCN1027459BCN102745901B权利要求书1/1页1.一种逆磁性法拉第旋光玻璃的制备方法,其特征在于包括以下步骤:1)首先,按照摩尔分数将30~70%的Bi2O3,10~25%的Li2O,10~50%的B2O3,5~25%的CsCl,0.1~1%的Sb2O3和0.5~1%的ZnO混合均匀后,形成配合料;2)然后,将配合料的一半加入已经升温至550℃的刚玉坩埚中,通过10分钟升温至800℃,并保温20分钟;然后,将剩余配合料再加入刚玉坩埚中,保温60min后,采用搅料棒对玻璃液搅拌,再通过10分钟升温至850~950℃,保温30min后,再次采用搅料棒对玻璃液搅拌,再次保温30min后,将玻璃液浇注于已预热至300℃的石墨磨具中成型;3)最后,将成型后的试样送入340℃的马弗炉中保温3h;以0.5~1℃/分钟的速率,将试样冷却至室温即得高掺量铯的逆磁性法拉第旋光玻璃。2.根据权利要求1所述的逆磁性法拉第旋光玻璃的制备方法,其特征在于:所述的B2O3由分析纯的硼酸引入,Bi2O3由分析纯的氧化铋或硝酸铋引入,Li2O由分析纯的碳酸锂引入,CsCl由分析纯的氯化铯引入,Sb2O3、ZnO分别由分析纯的氧化锑和氧化锌引入。2CN102745901B说明书1/4页一种逆磁性法拉第旋光玻璃的制备方法技术领域[0001]本发明涉及一种旋光玻璃的制备方法,特别涉及一种逆磁性法拉第旋光玻璃的制备方法。背景技术[0002]磁光材料是磁光高科技领域中一种重要的高新技术密集产品的核心材料,主要包括磁光液体材料、磁光晶体材料和磁光玻璃材料。某些液体具有显著的磁致双折射效应,但是这些液体的科顿-蒙顿常数比其他光克尔常数小得多,实际上很少作为磁光介质来使用。磁光晶体具有突出的磁光效应,但晶体固有的缺陷,如不宜制成大体积块材、不能形成复杂的形状以及由于晶体的各向异性而产生双折射等,使其应用范围受到很大限制。磁光玻璃材料具有较强的磁光效应。其结构上常由未成对电子的重金属原子或有大的自旋和轨道磁矩的磁性分子组成。磁光玻璃材料分为逆磁性磁光玻璃材料和顺磁性磁光玻璃材料。与其他磁光材料相比,逆磁性磁光玻璃具有如下优势:①基质易于改变:玻璃成份可在很大范围内变动,加入不同种类和数量的重金属离子,为优化磁光性能提供了很好的前提;②各向同性:由于玻璃近程有序和远程无序的结构特点,易获得均匀、各向同性的玻璃介质;③易于制备和加工:应用成熟的光学玻璃工艺可以获得光学性能好、尺寸大、透光性能优异的磁光玻璃;④无温度效应,菲尔德常数不随温度的变化而变化,磁光效应稳定。[0003]近年来,各国科研工作者对磁光玻璃材料进行了广泛而深入的研究,从揭示磁光效应的本质到寻求更大Verdet常数的新玻璃基体,均已取得了一定的成果。但是,从总体上看,磁光玻璃的发展仍存在以下问题:[0004](1)磁光玻璃Verdet常