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公开(公告)号:CN111318439A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010137112.7
申请日:2020-03-02
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明一种基于高居里温度压电材料的超声换能器及其制备方法,涉及超声换能器技术领域。该超声换能器由压电材料1,匹配材料层2,背衬材料层3,金属外壳4以及同轴电缆5组成,其工作频率为1MHz至100MHz。一种基于高居里温度压电陶瓷超声换能器的制备方法,包括步骤:A.测试压电陶瓷1铌镁酸铅-铪酸铅-钛酸的材料参数;至步骤L,表征超声换能器的声学性能。超声换能器压电系数接近500pC/N,在厚度伸缩振动模式下的机电耦合系数高达56.9%,对提升超声换能器的带宽和灵敏度具有重要作用。在高能量及较高温度的条件下使用中不会轻易退极化,在医学成像、诊断治疗以及无损检测等领域具有着重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN105405959B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201510725277.5
申请日:2015-10-29
Applicant: 上海师范大学
IPC: H01L41/107 , H01L41/187
Abstract: 本发明提供了一种横向伸缩振动模式的三元系弛豫铁电单晶压电变压器,所述单晶压电变压器包含压电元件,所述压电元件材料为铌镁酸铅‑铌铟酸铅‑钛酸铅单晶。本发明提供的三元系弛豫铁电单晶压电变压器体积小、质量轻、制作简单,能够显著提高当前压电变压器的功率密度,满足相关信息处理设备微型化与集成化的要求,是一种结构简单、综合性能优良的功率器件。
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公开(公告)号:CN106145941A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610645548.0
申请日:2016-08-09
Applicant: 上海师范大学 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
IPC: C04B35/491 , C04B35/626 , C04B35/64 , C04B35/634 , C04B41/80 , C04B41/88
CPC classification number: C04B35/491 , C04B35/6261 , C04B35/62645 , C04B35/62695 , C04B35/63416 , C04B35/64 , C04B41/0045 , C04B41/009 , C04B41/5116 , C04B41/88 , C04B2235/3251 , C04B2235/3274 , C04B2235/3298 , C04B2235/6562
Abstract: 本发明涉及功能材料领域,具体是一种富锆锆钛酸铅‑铁酸铋多铁性陶瓷材料,其化学组成为:(1‑x)Pb(Zr1‑yTiy)O3+z wt%Nb2O5+xBiFeO3,其中x=0.005~0.10,y=0.01~0.1,z=0.5~2.0。本发明选择了富锆的锆钛酸铅体系将掺铌改性的富锆Pb(Zr,Ti)O3材料与BiFeO3材料进行复合,调节组成和结构以提高材料在室温下的自发极化和磁学性能,实现在室温下铁电和铁磁共存并具有较好的磁电耦合效应。本发明的多铁电性材料所使用的原料成本较低,制备工艺简单且易于保存和使用,可应用于能量转换、敏感探测和现代通信等高技术领域。
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公开(公告)号:CN102633503A
公开(公告)日:2012-08-15
申请号:CN201210081485.2
申请日:2012-03-23
Applicant: 上海师范大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种具有高电致应变的钛酸铋钠基无铅压电材料,其特征在于,其化学组成为:(0.935-x)Bi0.5Na0.5TiO3-0.065BaTiO3-xSrTiO3,其中0≤x≤0.30。本发明在二元准同型相界(MPB)组分固溶体0.935Bi0.5Na0.5TiO3-0.065BaTiO3基础上引入SrTiO3制备三元系固溶体,制备了一种高机电响应的无铅体系,与现有的无铅体系相比,本发明能够揭示三元固溶体的准同型相界组分,获得具有高电致应变的体系,在较小电场下能获得较大应变量,有望应用于新型环境友好的固态驱动器中。
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公开(公告)号:CN102169952A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110032111.7
申请日:2011-01-30
Applicant: 上海师范大学
IPC: H01L41/187 , H01L41/083 , C04B35/499
Abstract: 本发明涉及压电材料,一种叠层式磁电存贮器用复合材料。已有技术具有较高反磁电系数的材料少,限制了压电材料的应用。本发明上部的磁致伸缩材料(1)、中部的压电材料(2)和下部的磁致伸缩材料(3)三层材料之间用绝缘胶粘接,三层材料的厚度比例为1∶0.6~1∶1;压电材料为铌镁酸铅~钛酸铅单晶材料。铌镁酸铅~钛酸铅单晶材料的化学组成为(1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3O3)-xPbTiO3(PMN-PT);x的最优组分范围为0.28<x<0.33;结晶学取向为长度沿 方向。本发明的优点是:提供多端输入;具有高反磁电系数;结构简单,体积小、制作方便;响应快、易调谐、功耗低。
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公开(公告)号:CN118646392A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410778249.9
申请日:2024-06-17
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明公开了一种声学滤波器拓扑结构,属于射频滤波技术领域。所述滤波器拓扑结构包括两组并联谐振器,分别对应正向分支和负向分支;每一组所述并联谐振器由不少于2个的谐振器以横向并联的方式连接组成;两组所述并联谐振器的输入端相连作为所述滤波器拓扑结构的输入,输出端分别与电学平衡支路并联构成BALUN输出的正负向分支输出端口,所述电学平衡支路由电感接地组成。本发明提供的滤波器拓扑结构可以实现大带宽滤波响应,使滤波器的响应不依赖于材料的耦合系数,在不增加成本的基础上,设计更为简洁,应用更为灵活,配置更为方便;同时,基于该拓扑结构,可以实现多频带及多路复用的可调式滤波的高级响应。
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公开(公告)号:CN114520637A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202111635090.8
申请日:2021-12-27
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明公开了一种基于弛豫铁电单晶的声表面波谐振器及制备方法,属于声表面波技术领域。本技术方案声表面波谐振器由叉指电极层和压电基底层依次叠放构成。所述压电基底层的材料为掺杂铌铟酸铅‑铌镁酸铅‑钛酸铅的弛豫铁电单晶,简称Mn‑PIMNT,0.5mol%Mn‑xPb(In1/2Nb1/2)O3‑(1‑x‑y)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3‑yPbTiO3。本发明提出的弛豫铁电单晶的声表面波谐振器结构获得的瑞利波具有高的机电耦合系数,高达24%。而且通过旋转欧拉角优化不同极化方向的Mn‑PIMNT弛豫铁电单晶的取向,优选出具有高性能的声表面波,非常适用于大宽带声表面波器件。
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公开(公告)号:CN113774485A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110981620.8
申请日:2021-08-25
Applicant: 上海师范大学
IPC: C30B29/22
Abstract: 本发明涉及一种铌铟酸铅‑铌镁酸铅‑钛酸铅铁电薄膜材料及其制备与应用,所述铁电薄膜材料包含自下而上依次设置的衬底、导电缓冲层和薄膜层,所述薄膜层为铌铟酸铅‑铌镁酸铅‑钛酸铅,化学组成为(1‑x‑y)Pb(In1/2Nb1/2)O3‑yPb(Mg1/3Nb2/3)O3‑xPbTiO3,其中,x=0.20~0.40,y=0.18~0.60,所述铁电薄膜材料采用溶胶凝胶方法制备。与现有技术相比,本发明制备的薄膜具有纯钙钛矿结构,且具有优异的铁电、压电和热释电性能,以及高的居里温度,适用于新型的压电、热释电集成器件。
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公开(公告)号:CN109868502B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910320298.7
申请日:2019-04-19
Applicant: 上海师范大学
Abstract: 本发明一种稀土掺杂铌酸盐单晶上转换发光材料及其制备方法,涉及上转换发光材料技术领域,包括步骤:A按照摩尔比配制理论组分为yEr‑KxNa1‑xNbO3的多晶料;B按照摩尔比配制晶体生长起始用料;C将晶体生长起始用料放入生长坩埚中,在温度1000~1400℃下用顶部籽晶生长法生长Er‑KNN单晶;D对Er‑KNN单晶进行退火;E测试制品的上转换发光性能。本发明可以生长大尺寸Er‑KNN单晶。特别,制品在温度400~600℃真空退火之后上转换发光特性消失,在温度700~800℃氧气退火后制品上转换发光强度增强近20倍。因此,Er‑KNN单晶为氧气传感器、光波导等领域提供坚实的技术物质基础。
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公开(公告)号:CN111515111A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010306292.7
申请日:2020-04-17
Applicant: 上海师范大学
IPC: B06B1/06
Abstract: 本发明基于弛豫铁电单晶薄膜的压电微机械超声换能器及其制备,涉及超声换能器技术领域。该压电微机械超声换能器由顶部电极层1,压电薄膜层2,底部电极层3,粘附层4以、衬底5以及底部空腔6组成。其中,所述顶部电极层1和底部电极层3均为铂(Pt);所述压电薄膜层2为弛豫铁电单晶薄膜;所述粘附层4为二氧化钛(TiO2);所述衬底5为硅晶片(SOI)。压电微机械超声换能器的制备方法,包括步骤:A.在衬底5上制备粘附层4;......至G.采用深反应离子刻蚀法对衬底5进行背面刻蚀。本发明压电微机械超声换能器的弛豫铁电单晶薄膜及器件结构对提高器件性能起到重要作用,在医学成像、指纹识别等超声成像领域具有重要应用价值。
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