无铅压电陶瓷KNbO3超细粉体及其烧结体的制备方法

    公开(公告)号:CN101249986A

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200810102879.5

    申请日:2008-03-28

    Abstract: 无铅压电陶瓷KNbO3超细粉体及其烧结体的制备方法属于压电陶瓷领域。本发明拟解决传统KN粉体合成方法中能耗高、粉体粗、易团聚,活性差的问题。本发明通过将摩尔比1∶1的K2CO3和Nb2O5,以二氧化锆球为磨介,以无水乙醇为分散介质,球磨6~12h;再按熔盐与原料质量比1∶5~3∶7加入KCl熔盐,球磨6~12h;再将混合物于600℃~900℃,晶化2~4h;用去离子水洗涤至滤液中不含氯离子后干燥,得到KN超细粉体。将KN超细粉体经加压成型后于氧气氛中,1000℃~1100℃烧结2~4h,成陶瓷烧结体。本发明具有生产工艺简单、能耗低、所制备粉体超细、团聚程度弱,KN压电陶瓷电学性能优良等优点。

    低温制备弛豫基铁电体铌钪酸铅纳米粉末的方法

    公开(公告)号:CN1966464A

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:CN200610114665.0

    申请日:2006-11-21

    Abstract: 低温制备弛豫基铁电体铌钪酸铅纳米粉末的方法,属于超细粉体制备技术领域。固相反应法制备铌钪酸铅,在1000℃的较高的煅烧温度下也难于得到纯钙钛矿相的粉体,且颗粒尺寸大(微米级),尺寸分布不均匀,且这种粉体而要求高的烧结温度(1350℃)以获得致密的陶瓷。本发明利用表面活性剂在沉淀物表面的吸附作用,防止颗粒的团聚,抑制了钙钛矿粉体的长大,有效地提高了沉淀产物的活性,在700-800℃的煅烧温度下获得了粒径50-150nm的钙钛矿相铌钪酸铅粉末,其烧结温度下降到1200℃左右。

    后表面氟化处理的非晶碳薄膜疏水材料的制备方法

    公开(公告)号:CN1614091A

    公开(公告)日:2005-05-11

    申请号:CN200410083959.2

    申请日:2004-10-14

    Abstract: 后表面氟化处理的非晶碳薄膜疏水材料的制备方法,涉及一种疏水性薄膜材料的制备方法。针对不能在那些能被氟气氛腐蚀的固体表面直接沉积氟化非晶碳薄膜的问题,本发明提供了一种制备方法,特征在于包括以下步骤:先用常规气相沉积方法在作为基底的惧氟表面上沉积一层非晶碳薄膜,厚度在0.1微米到3微米的范围;然后将基底再放入化学气相表面处理室中,对该表面处理室抽真空后充入氟碳类气体,气压在1~10000Pa的范围内;在基底附近施加射频电磁场使气体产生辉光放电,射频功率密度为2~100W/cm2,基底温度0~500℃,氟化时间10~120分钟。本发明实施例的基底经显微观察均未发现腐蚀,接触角达120°以上。

    一种K0.5Bi0.5TiO3基三元系介电储能无铅陶瓷材料

    公开(公告)号:CN115849901B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202211543619.8

    申请日:2022-12-03

    Abstract: 一种K0.5Bi0.5TiO3基三元系介电储能无铅陶瓷材料,属于功能陶瓷材料领域。化学式为(1‑x‑y)K0.5Bi0.5TiO3‑xNa0.5Bi0.5ZrO3‑ySrHfO3‑0.01Bi(Mn1/2Sb1/2)O3即0.07≤x≤0.12,0.03≤y≤0.12。Na0.5Bi0.5ZrO3和SrHfO3对K0.5Bi0.5TiO3的相结构和微观局域结构进行调控,使K0.5Bi0.5TiO3基陶瓷表现出优异的介电储能性能。在电场为290kV/cm时有效储能密度达5.33J/cm3,且在25‑150范围具有良好的温度稳定性,可以用于高储能密度的介电储能电容器。

    一种兼具高储能性能和负电容温度系数的介电陶瓷材料及制备

    公开(公告)号:CN116120058A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310250235.5

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 一种兼具高储能性能和负电容温度系数的介电陶瓷材料及制备,属于多功能多层陶瓷电容器领域。化学式BaTiO3‑BaZrO3‑CaTiO3,优选20BaTiO3‑40BaZrO3‑40CaTiO3,称取适量的BaCO3、CaCO3、TiO2和ZrO2作为起始原料。高温煅烧后,研钵粉碎,再二次球磨将粉体研细,使用聚乙烯醇缩丁醛酒精溶液作粘结剂造粒,过120目筛后压制成型,保温3h排出胶体,随后在高温炉空气气氛中烧结,保温4h后,随炉自然冷却至室温。本发明有效提高了介质材料的击穿场强和电容温度线性度,同时获得高储能性能和负电容温度系数,为多功能多层陶瓷电容器介质材料设计提供了新思路。

Patent Agency Ranking