一种稀土改性的钛酸锶巨介电陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114940616A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210371204.0

    申请日:2022-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种稀土改性的钛酸锶巨介电陶瓷材料及其制备方法,属于介电陶瓷材料技术领域;本发明的一种稀土改性的钛酸锶巨介电陶瓷材料的通式为Sr1‑3x/2LnxTiO3;其中,0.0075≤x≤0.01,Ln为稀土元素Ce、Dy或Sm中的任意一种;本发明提供的陶瓷材料以钛酸锶为基体,对其进行Ce、Dy或Sm掺杂,并优选掺杂数量,从而使制备得到的陶瓷材料的介电常数都在11000(RT,1kHz)以上,并且制备得到的材料还具有极低的介电损耗,其中介电损耗都在0.07(RT,1kHz)以下,同时其还具有优异的频率稳定性和优异的温度稳定性;另外,本发明的技术方案提供的稀土改性的钛酸锶巨介电陶瓷材料在空气中烧结,或在较低温度的氮气环境下退火,即制备过程较为简单,有利于工业生产应用。

    一种铌钛酸盐纳米粉体的固相合成方法

    公开(公告)号:CN101798227A

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN201010132823.1

    申请日:2010-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种铌钛酸盐纳米粉体的固相合成方法。将五氧化二铌、碳酸钠、碳酸钾、二氧化钛、三氧化二铋预先球磨,细化原料,按化学计量比为(1-x)[(Na0.5K0.5)NbO3]-x[(Bi0.5Na0.5)TiO3]配料,其中:0.00≤x≤1.00;经过再次球磨混料、预烧、二次球磨等工序,利用固相反应和碳酸盐分解过程,最终制备颗粒尺寸在80纳米以下的铌酸钠钾、钛酸铋钠或铌钛酸铋钠钾粉体。本发明方法可制备一系列铌钛酸盐电子陶瓷纳米粉体,可满足不同领域需求;本发明方法简单,节能减排,成本适中,适合批量生产。

    高压电常数锆钛酸镁钡系无铅压电陶瓷

    公开(公告)号:CN101767993A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010101924.2

    申请日:2010-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种高压电常数锆钛酸镁钡系无铅压电陶瓷。组分为(Ba1-xMgx)(Ti1-yZry)O3,其中:0<x<0.20,0<y<0.20;用溶胶-胶凝法、固相反应法、湿化学溶液法、模板晶粒生长技术、反应模板晶粒生长技术制备或其他方法制备合成压电陶瓷。本发明配方制备的锆钛酸镁钡系无铅压电陶瓷具有非常良好的介电特性、高压电常数,与纯的钛酸钡陶瓷相比,压电常数可以提高2至3倍,与传统铅基压电陶瓷相比具有明显的优点,成分无铅,适合环境保护要求,此类无铅压电陶瓷非常适合于中、低温压电元器件应用。

    可见光响应的复合氧化物光催化剂Ba4Li2W2O11及制备方法

    公开(公告)号:CN101757910A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN201010045607.3

    申请日:2010-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的复合氧化物光催化剂Ba4Li2W2O11及其制备方法。(1)将99.9%分析纯的化学原料BaCO3、Li2CO3和WO3,按Ba4Li2W2O11化学式称量配料;(2)将配好的原料混合,放入球磨罐中,加入氧化锆球和无水乙醇,球磨12h,混合磨细,取出烘干,过200目筛;(3)将步骤(2)所得混合均匀的粉料在800-1000℃预烧,并保温8-10h,自然冷却至室温,然后粉碎使粒子直径变小,达到2μm左右,即可得到复合氧化物光催化剂Ba4Li2W2O11粉末。本发明制备方法简单、成本低,制备的光催化剂具有优良的催化性能,在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用。

    复合氧化物光催化剂Bi12MO19的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN101612574A

    公开(公告)日:2009-12-30

    申请号:CN200910114238.6

    申请日:2009-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种复合氧化物光催化剂Bi12MO19的制备方法及其应用。按Bi12MO19化学式,其中M元素为Ni、Zn和Cu中一种或两种;选取Bi(NO3)3·5H2O、NiO、ZnO和CuO备用;用去离子水配成0.01-0.1mol/L的硝酸铋溶液,将NiO、ZnO和CuO中的一种或两种以固体粉末的形式加入到硝酸铋溶液中充分混合,得到悬浊液;将上述悬浊液移入衬有聚四氟乙烯的不锈钢反应釜中,按水热反应的填充度为70%-80%加入去离子水,在120-180℃下保温12-24h。待冷却至室温后,取出反应后的产物,用去离子水、无水乙醇各离心洗涤1-5次后,置于60-80℃的恒温干燥箱中干燥4-8h。所制得的复合氧化物光催化剂Bi12MO19作为光催化剂应用,光催化剂的活性比传统固相法高,且稳定性好。

    一种掺杂稀土元素的钛酸钡巨介电陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114436645A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111454503.2

    申请日:2021-11-28

    Abstract: 本发明提供一种掺杂稀土元素的钛酸钡巨介电陶瓷材料及其制备方法,属于巨介电陶瓷材料技术领域。本发明采用传统固相反应法制备,按化学通式Ba1‑xRexTiO3,0.01≤x≤0.03称取相应的钡源、钛源和Re源,其中Re为La、Ce、Pr、Nd、Sm、Gd、Dy、Ho和Er中的一种或两种,球磨后干燥,空气煅烧,第二次球磨,加入PVA水溶液制粒,压成圆片。圆片烧结后在氮气环境下退火2‑5h,然后将样品抛光,在两面被上银电极得到最终样品。本发明的巨介电陶瓷材料在1kHz下,室温介电常数大于100000,介电损耗小于0.05,在一定温度范围具有较高的介电稳定性,能应用于单层陶瓷电容器领域。

    铌酸钠钾-钛酸铋钾纳米陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN101891475A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010223390.0

    申请日:2010-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种铌酸钠钾-钛酸铋钾纳米陶瓷的制备方法。铌酸钠钾-钛酸铋钾纳米陶瓷,含有五氧化二铌、碳酸钠、碳酸钾、二氧化钛、三氧化二铋,化学计量比为(1-x)[(Na0.5K0.5)NbO3]-x[(Bi0.5K0.5)TiO3],其中:0.1<x<0.9,经过配料、高能球磨混料、预烧、冷等静压成型、高温烧结、打磨抛光以及溅射金电极工序,最终制备铌酸钠钾-钛酸铋钾纳米陶瓷。本发明还公开了上述由于采用了不同的元素配比,有效的改变了陶瓷的晶粒尺寸,制备出从微米级到纳米级一系列的电子陶瓷,从而也制备了不同压电和介电性能的电子陶瓷。本发明采用高能球磨方法以及恰当的化学配比,方法简单,成本适中,适合批量生产。

    高压电常数锡钛酸锶钡系无铅压电陶瓷

    公开(公告)号:CN101891465A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010223376.0

    申请日:2010-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种高压电常数锡钛酸锶钡系无铅压电陶瓷。组分为(Ba1-xSrx)(Ti1-ySny)O3,其中:0<x<0.30,0<y<0.30;用溶胶-凝胶法、固相反应法、湿化学溶液法、模板晶粒生长技术、反应模板晶粒生长技术制备或其他方法制备合成压电陶瓷。本发明配方制备的锡钛酸锶钡系无铅压电陶瓷具有非常良好的介电特性、高压电常数,与纯的钛酸钡陶瓷相比,压电常数可以提高2至3倍,与传统铅基压电陶瓷相比具有明显的优点,成分无铅,适合环境保护要求,此类无铅压电陶瓷非常适合于中、低温压电元器件应用。

    锆钛酸钡-铌酸钾钠基压电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN101885607A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN201010223387.9

    申请日:2010-07-08

    Abstract: 本发明公开了锆钛酸钡-铌酸钾钠基压电陶瓷及其制备方法。其化学组成通式为:(1-x-y)BaTiO3-xCaTiO3-yBaZrO3,其中:0<x<0.5,0<y<0.5;x、y均为摩尔分数。将碳酸钡、碳酸钙、二氧化钛、二氧化锆,按化学计量比(1-x-y)BaTiO3-xCaTiO3-yBaZrO3(0<x<0.5,0<y<0.5;x、y均为摩尔分数)配料,经过球磨、煅烧、二次球磨、造粒、成型、排胶、高温烧结等工序,最终制备具有高压电性能的锆钛酸钡钙基压电陶瓷。本发明方法大大的提高了无铅压电陶瓷体系的压电性能、提高了材料的工艺稳定性,从成分和工艺两方面使钛酸钡体系的无铅压电陶瓷达到了实用化水平。

    复合氧化物光催化剂Bi4V2-xAxO11-3x/2及其制备方法

    公开(公告)号:CN101632935A

    公开(公告)日:2010-01-27

    申请号:CN200910114239.0

    申请日:2009-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种复合氧化物光催化剂Bi 4 V 2-x A x O 11-3x/2 及其制备方法。复合氧化物光催化剂的化学组成通式为:Bi 4 V 2-x A x O 11-3x/2 ,A为Cu、Zn、Ni、Co和Fe中的一种,0<x≤0.3。步骤为:将99.9%分析纯的化学原料Bi 2 O 3 、V 2 O 5 和AO,按Bi 4 V 2-x A x O 11-3x/2 化学式称量配料,A为Cu、Zn、Ni、Co和Fe中的一种,0<x≤0.3;将配好的原料放入球磨罐中,加入氧化锆球和无水乙醇,球磨8-10h,混合磨细,取出烘干,过200目筛;上述混合均匀的粉料在800-1000℃预烧,并保温4-8h,自然冷却至室温,然后通过球磨粉碎使粒子直径变小,达到2μm左右,即可得到复合氧化物光催化剂Bi 4 V 2-x A x O 11-3x/2 粉末。本发明制备方法简单、成本低,制备的光催化剂具有优良的催化性能。

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