铌酸钠钾基高温介电温度稳定型陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103265290A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310237327.6

    申请日:2013-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种铌酸钠钾基高温介电温度稳定型陶瓷材料及其制备方法。该高温介质陶瓷材料的化学组成式为:(1-x)(K0.5Na0.5)NbO3-xBa2NaNb5O15;以纯度≥99%的K2CO3、Na2CO3、BaCO3和Nb2O5为主要原料,先分别按摩尔比K2CO3:Na2CO3:Nb2O5=0.25:0.25:0.5和BaCO3:Na2CO3:Nb2O5=2:0.5:2.5配制预先煅烧合成粉体,然后将配制好的粉体按(1-x)(K0.5Na0.5)NbO3-xBa2NaNb5O15(x=0.05,0.075,0.1)混合后烧结,从而获得具有稳定的介电常数和较低的介电损耗的高温介电稳定型陶瓷材料。本发明制备的高温介质陶瓷,其介电常数高(1000~1500),介电损耗低(

    超低温烧结温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102603282B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201210080965.7

    申请日:2012-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种超低温烧结温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法。该微波介质陶瓷材料的化学组成式为:(1-x)Li3Bi2P3O12+xTiO2,其中:0≤x≤0.6;以纯度≥99%的Li2CO3、Bi2O3和(NH4)3PO4·3H2O为主要原料,先按摩尔比Li2CO3∶Bi2O3∶(NH4)3PO4·3H2O=1.5∶1∶3,预先煅烧合成Li3Bi2P3O12主粉体,然后在主粉体中加入TiO2来调节其谐振频率温度系数,从而获得介电常数与Q×f高,谐振频率温度系数近零的微波介质材料。本发明制备的微波介质陶瓷,其烧结温度低于800℃,介电常数适中(15~24),Q×f值高(13700~26600GHz),谐振频率温度系数(τf)可调;可用于谐振器、天线、滤波器等微波器件的制造。

    Li2O-CoO-TiO2三元体系微波介质材料及低温烧结方法

    公开(公告)号:CN101891461B

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201010233096.8

    申请日:2010-07-20

    Abstract: 本发明公开一种Li2O-CoO-TiO2三元体系微波介质材料及低温烧结方法。由重量百分比为96~99.5%的Li2CoTi3O8和重量百分比为0.5~4%的低熔点物质M组成,其中M为H3BO3、BaCu(B2O5)和V2O5中的一种。湿式球磨混合12小时,溶剂为蒸馏水,烘干后在900℃大气气氛中预烧4小时,然后在预烧粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在850-950℃大气气氛中烧结2小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,剂量占原始粉末总量的6%。本发明陶瓷材料烧结温度低,高频介电常数(εr)达到20~30,Q×f值高达8000-30000GHz,及谐振频率温度系数(τf)小,不和银(Ag)反应,满足与低成本银电极共烧要求,可极大地降低器件的制造成本。

    一种低温烧结微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101671169B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN200910114407.6

    申请日:2009-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种低温烧结微波介质陶瓷材料及其制备方法。该材料由重量百分比为92~99%的Ba4MTi11O27和重量百分比为1~8%的BaCu(B2O5)组成,其中M为Zn和Mg中的一种;通过固相反应,即可得到本发明材料。本发明制备的低温烧结LTCC微波介质陶瓷,其烧结温度低(约900℃),且微波性能优异:介电常数(εr)为27<x≤36左右,Q×f值高以及τf小;不和银(Ag)反应,可以采用纯银作为电极共烧,可极大地降低器件的制造成本,可用于低温共烧陶瓷系统(LTCC)、多层介质谐振器、微波天线、滤波器等微波器件的制造。

    Li2+xZnTi3O8+0.5x非化学计量比微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101913864A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010253389.2

    申请日:2010-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种Li2+xZnTi3O8+0.5x非化学计量比微波介质陶瓷材料及其制备方法。该材料以纯度≥99%的Li2CO3、ZnO和TiO2为主要原料,按化学式Li2+xZnTi3O8+0.5x配置,其中:-0.2≤x≤0.2。采用固相法制备陶瓷,通过Li离子非化学计量比来调节其谐振频率温度系数,从而获得介电常数与Q×f高,谐振频率温度系数近零的新型微波介质材料。本发明制备的微波介质陶瓷,其烧结温度低(约1100℃),微波性能优异:介电常数(εr)大,Q×f值高以及τf小;可用于谐振器、微波天线、滤波器等微波器件的制造。

    Li2O-CoO-TiO2三元体系微波介质材料及低温烧结方法

    公开(公告)号:CN101891461A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010233096.8

    申请日:2010-07-20

    Abstract: 本发明公开一种Li2O-CoO-TiO2三元体系微波介质材料及低温烧结方法。由重量百分比为96~99.5%的Li2CoTi3O8和重量百分比为0.5~4%的低熔点物质M组成,其中M为H3BO3、BaCu(B2O5)和V2O5中的一种。湿式球磨混合12小时,溶剂为蒸馏水,烘干后在900℃大气气氛中预烧4小时,然后在预烧粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在850-950℃大气气氛中烧结2小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,剂量占原始粉末总量的6%。本发明陶瓷材料烧结温度低,高频介电常数(εr)达到20~30,Q×f值高达8000-30000GHz,及谐振频率温度系数(τf)小,不和银(Ag)反应,满足与低成本银电极共烧要求,可极大地降低器件的制造成本。

    一种超低烧结温度微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101805186A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010132870.6

    申请日:2010-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种超低温烧结微波介质陶瓷材料,该材料的分子结构表达式为:(Li0.5M0.5)NO4,其中,M为Sm或Bi,N为W或Mo。将分析纯Li2CO3、M2O3和NO3按摩尔比Li2CO3∶M2O3∶NO3=1∶1∶4配制,其中,M为Sm或Bi,N为W或Mo;将步骤配制好的化学原料混合,加入酒精,采用湿磨法混合,烘干,过筛,压制成块状,置于氧化铝坩埚内,经以5℃/min的升温速率升至500℃~650℃,保温4小时~8小时,得到烧块;将烧块粉碎,进行二次球磨烘干,造粒,得到瓷料,该瓷料在550℃~850℃下烧结2小时~4小时。本发明化学组成和制备工艺简单,固有烧结温度低;制备微波介质陶瓷材料介电常数为16-40,Q×f高且频率温度系数小。

    低温烧结锂基微波介电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN101805170A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010149094.0

    申请日:2010-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种低温烧结锂基微波介电陶瓷及其制备方法。介电陶瓷化学组成式为:Li2CoTi3-x-yZrxSnyO8;其中,0.00≤x≤1,0.00≤y≤2。将纯度为99.9%以上的Li2CO3、Co2O3、TiO2、SnO2和ZrO2的原始粉末按Li2CoTi3-x-yZrxSnyO8化学式称量配料,其中0.00≤x≤1,0.00≤y≤2;湿式球磨混合12-24小时,溶剂为蒸馏水,烘干后在900℃大气气氛中预烧4-8小时,然后在预烧粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在950-1100℃大气气氛中烧结1-3小时。所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,剂量占原始粉末总量的3%-15%。本发明陶瓷材料烧结温度低于1100℃,高频介电常数达到25~40,Q×f值高达24000-53000GHz,及谐振频率温度系数(τf)小良好。

    一种高纯铌酸钠纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN101774642A

    公开(公告)日:2010-07-14

    申请号:CN201010101941.6

    申请日:2010-01-26

    Abstract: 本发明公开了一种高纯铌酸钠纳米粉体的制备方法。将乙醇钠和乙醇铌,按摩尔比为1∶1配料;在微乳液中水解,经过热处理,最终制备颗粒尺寸小于30纳米的高纯度铌酸钠纳米粉体。本发明方法制备的铌酸钠纳米粉体,纯度高、颗粒细小、粒度分布均匀,可满足高性能电子陶瓷领域的需求。

    一种卷叠电芯
    50.
    发明公开
    一种卷叠电芯 审中-公开

    公开(公告)号:CN119994218A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510164673.9

    申请日:2025-02-14

    Abstract: 本发明涉及电芯技术领域,具体涉及一种卷叠电芯,包括阳极片、两个隔膜、多个阴极片、活性物质和集流体;阴极极片采用非连续片状极片,每片阴极极片间断开,不进入电芯卷绕的拐角,阳极采用连续的长极片,可以有多种结构设计以适应不同的焊接需求,用卷绕方式将隔膜、阴极极片及阳极极片组合成电芯。卷绕过程中,阳极包裹着阴极,沿着顺时针或逆时针方向进行。卷绕收尾处可以采用铜箔包覆电芯、隔膜包覆或单面涂覆活性物质的方式,从而解决了解决现有的卷叠电芯控制要求高且效率低导致成本较高的问题,阴极极片没有拐角的设计能有效解决卷绕电芯拐角析锂的问题,提升电池的安全及寿命。

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