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公开(公告)号:CN116444264A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310414685.3
申请日:2023-04-18
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B41/88
摘要: 本发明提供一种具有优异储能性能及环境稳定性的钛酸铋钾钠基弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法,属于电介质储能陶瓷材料领域;其化学组成为(1‑x)Bi0.5Na0.25K0.25TiO3‑xBaZrO3,0.1≤x≤0.4。本发明提供的钛酸铋钾钠基弛豫铁电陶瓷材料具有优良的储能性能及环境稳定性,通过对元素比例调控,可使该陶瓷的储能密度达到13.4J/cm3,储能效率达到91%,同时具有出色的温度、疲劳稳定性,在RT‑150℃的较宽的温度范围内,储能效率均能够较好地保持在80%以上,且在循环次数高达108内,展现出了较为良好的使用寿命,在电动汽车、脉冲武器、医疗器械等领域有着较为乐观的应用前景。
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公开(公告)号:CN115196960B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210745912.6
申请日:2022-06-29
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: H01G4/12 , C04B35/475 , C04B35/622 , C04B41/87
摘要: 本发明提供一种兼具高储能密度、高功率密度和高效率的钛酸铋钠基弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法,属于电介质储能陶瓷材料技术领域;其化学组成为0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑(0.5‑x)BaTiO3‑xBaHfO3(0.04≤x≤0.12)。方法包括:以BNT为基体,通过掺杂引入BT和BH合成三元固溶体,然后采用固相反应法合成。本发明所制得的钛酸铋钠基弛豫铁电陶瓷材料的最大击穿场强达到800kV/cm,储能密度能够达到12.7J/cm3,储能效率稳定在84%以上,且在700kV/cm的电场下,储能密度达到89%。此外,其制备工艺简单,成本低廉,对环境友好,可以实现大规模生产。
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公开(公告)号:CN114804870B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202210536338.3
申请日:2022-05-17
申请人: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC分类号: H01G4/12 , C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/50 , C04B41/88
摘要: 本发明提供一种无铅反铁电高储能密度陶瓷材料及其制备方法,所述无铅反铁电高储能密度陶瓷材料的化学通式为(1‑x)(Na0.5Ag0.5)1‑3yMyNbO3‑xABO3,其中0<x≤0.3,0<y≤0.15;所述ABO3选自BiFeO3、NaTaO3和AgTaO3中的一种;所述的通式中的M选自Bi、La、Ce三价金属的氧化物中的一种或多种,当为多种时,其摩尔分数之和为1;通过结合NaNbO3和AgNbO3这两种无铅反铁电体的优势,构建了(Na0.5Ag0.5)NbO3基体,并且通过高价元素替代A位抑制Ag还原,当向(Na0.5Ag0.5)NbO3中加入其它钙钛矿组成,可以获得稳定的且可逆的反铁电相结构,最终获得高的储能密度,使其能够满足无铅储能电容器中的实际应用需求。
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公开(公告)号:CN114804874B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210535921.2
申请日:2022-05-17
申请人: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC分类号: H10N30/853 , C04B35/499 , C04B35/622 , C04B41/88 , H04R17/00
摘要: 本发明涉及一种四元压电陶瓷及其制备方法和应用,属于功能陶瓷材料技术领域,所述的四元压电陶瓷含有用通式Pb1‑xSrx(Mn1/3Nb2/3)y(Zn1/3Nb2/3)0.2‑yZr0.8‑zTizO3+a wt.%CeO2+uwt.%MnO2表示且组成满足如下关系的主要组分:0≤x≤0.1,0<y<0.2,0.3≤z≤0.5,0.2≤a≤0.3,0≤u≤0.5。其陶瓷样品采用前驱体合成固相反应法制备而成。能够获得优异的综合性能,所述四元压电陶瓷具有很大的可调性,可应用于接收型换能器、发射型换能器和收发两用型换能器,可以很好的满足各种高端大功率换能器件的应用需求。
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公开(公告)号:CN114383949A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111500294.0
申请日:2021-12-09
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: G01N3/12 , G01N3/307 , G01N23/046
摘要: 本发明属于岩体力学性能测试技术领域,公开了一种用于测试含空腔岩体承载力和能量耗散规律的方法,开展含空腔岩体试样的动力学试验,获取在不同围压作用下试样的入射波、反射波和透射波信号;根据试样两端作用力大小计算含空腔岩石的承载力大小;根据能量计算原理,分析用于岩石破碎的耗散能分布规律;建立围压、空腔形式、冲击荷载与含空腔岩体试样承载力、耗散能间的定量表达式;优化地下岩石工程爆破掏槽方案设计,反演不同应力作用下辅助眼炸药单耗。本发明利用分离式霍普金森杆实验系统施加冲击荷载,分析含空腔岩体的承载力、能量耗散规律和破坏特征,揭示空腔形式及围压对岩体能量耗散和损伤破坏的影响机理。
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公开(公告)号:CN110240478B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910510659.4
申请日:2019-06-13
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C04B35/499
摘要: 本发明是一种具有优异压电性能的材料,属于压电功能材料领域。其特征是以PbO、NiO、In2O3、Nb2O5、TiO2为前驱体,采用传统固相法制备xPb(In1/2Nb1/2)O3‑yPb(Ni1/3Nb2/3)O3‑(1‑x‑y)PbTiO3压电陶瓷,要求0.15≤x≤0.25且0.45≤y≤0.55。按照xPb(In1/2Nb1/2)O3‑yPb(Ni1/3Nb2/3)O3‑(1‑x‑y)PbTiO3称取符合化学剂量比的PbO、NiO、In2O3、Nb2O5、TiO2,将称量好的样品在乙醇溶液中进行球磨1~24小时使其充分混匀,球磨后的粉体烘干后放到密封的坩埚中,在600~900℃温度范围内煅烧1‑12小时,煅烧后的产物在乙醇溶液中进行二次球磨1‑12小时,得到的粉体烘干后压制成片,最后在1100‑1300℃温度范围内烧结1‑15小时,冷却后即可得到优异压电性能的材料。该材料制备简单,成本低廉,易于大批量生产,因此具有更为宽广的科学研究与实用价值。
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公开(公告)号:CN112063881A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010834712.9
申请日:2020-08-18
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明提供一种高热导可调热膨胀铜基复合材料及其制备方法,属于金属基复合材料及其制备领域,特别涉及一种全致密、高热导且能够在‑160~400℃范围内使用的系列可调热膨胀铜基负膨胀颗粒增强复合材料及其制备方法。其中Cu基体与负膨胀增强体颗粒按一定摩尔比,通过镀铜包覆或直接复合的方法制备。复合材料具有全致密、高热导、宽温区、可调热膨胀等特点,摩尔比1~6:1的Cu/ScF3铜基颗粒增强复合材料在‑50~400℃温度区间内平均热膨胀系数为‑0.5×10‑6/K~7×10‑6/K,其室温热导率达到40~190W/m·K,可用于航空航天、新能源汽车、微电子封装、精密仪器等高端技术领域。
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公开(公告)号:CN110240478A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910510659.4
申请日:2019-06-13
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C04B35/499
摘要: 本发明是一种具有优异压电性能的材料,属于压电功能材料领域。其特征是以PbO、NiO、In2O3、Nb2O5、TiO2为前驱体,采用传统固相法制备xPb(In1/2Nb1/2)O3-yPb(Ni1/3Nb2/3)O3-(1-x-y)PbTiO3压电陶瓷,要求0.15≤x≤0.25且0.45≤y≤0.55。按照xPb(In1/2Nb1/2)O3-yPb(Ni1/3Nb2/3)O3-(1-x-y)PbTiO3称取符合化学剂量比的PbO、NiO、In2O3、Nb2O5、TiO2,将称量好的样品在乙醇溶液中进行球磨1~24小时使其充分混匀,球磨后的粉体烘干后放到密封的坩埚中,在600~900℃温度范围内煅烧1-12小时,煅烧后的产物在乙醇溶液中进行二次球磨1-12小时,得到的粉体烘干后压制成片,最后在1100-1300℃温度范围内烧结1-15小时,冷却后即可得到优异压电性能的材料。该材料制备简单,成本低廉,易于大批量生产,因此具有更为宽广的科学研究与实用价值。
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公开(公告)号:CN103696697B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201310707031.6
申请日:2013-12-19
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明的一种岩石深孔高速水钻头及其制备工艺,该钻头包括合金钻头体和骨架钢管,所述钻头体通过内T型螺纹与空心钎杆联接与所述骨架钢管固接;其中,所述钻头体上设有用于承担喷水冷却和排岩石粉任务的内喷水孔,承担排液、排粉、冷却作用的外侧排液槽,承担提供动力和供水任务的中心排水槽。采用了以人造金刚石和WC颗粒为“微小刃口”的自刃口合金为钻头主体材料,用粉末冶金的热压烧结工艺,制成了结构简单,刚性很好,强度极高的整体钻头。使本发明的岩石深孔钻头获得了远比冲击式凿岩钻头更快的钻进速度和使用寿命。大大降低了噪音污染、粉尘污染,明显地改变了劳动环境和劳动条件,是一种适于广泛推广的新型产品。
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