采用正温度系数热敏电阻补偿的可控硅触发电路

    公开(公告)号:CN108512535A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810269318.8

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明公开了采用正温度系数热敏电阻补偿的可控硅触发电路,在可控硅触发回路中串联用于补偿可控硅触发电流的正温度系数热敏电阻,利用热敏电阻的正温度系数特性补偿可控硅导通所需触发电流随温度变化的特性;所述正温度系数热敏电阻串联在可控硅的控制极。本发明解决了可控硅由于温度变化,产生温度漂移,引起的高温误触发以及正常信号低温不触发的问题,提高了可控硅的使用温度区间,扩大触发电流可选择范围。

    一种氧化锌压敏陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108409306A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810238077.0

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种氧化锌压敏陶瓷材料及其制备方法。该ZnO压敏陶瓷材料的ZnO含量为97.24~97.26mol%,添加剂含量为2.74~2.76mol%;所述添加剂包括0.5mol%Bi2O3、0.5mol%Co2O3、0.72mol%Sb2O3、0.5mol%MnCO3、0.5mol%Ni203和0.02~0.04mol%的ZnCl2。本发明采用的半导化施主添加剂为ZnCl2,而不是采用常用的Al(N03)3.9H20,获得的氧化锌压敏电阻材料压敏电压在150V~260V/mm,非线性系数(I-V非线性系数)a≥45,漏电流IL≦1uA,耐脉冲电流特性良好。

    一种具有高可见光活性氮掺杂N-TiO2的制备方法

    公开(公告)号:CN107570193A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710741906.2

    申请日:2017-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有高可见光活性氮掺杂N‐TiO2的制备方法。该制备方法包括以下步骤:将异丙醇和乙酰丙酮的混合溶液混合,然后加入硝酸,搅拌得到溶液A;在搅拌条件下将钛酸丁酯滴加到溶液A中,再继续搅拌均匀,制得反应前驱物;将反应前驱物转移至反应釜中,加入无水乙醇,密封反应釜;控制反应釜内温度为140℃~200℃,反应14h~20h;待冷却至室温后,将产物洗涤至中性、干燥后得到氮掺杂N‐TiO2。本发明的制备方法简单易操作、节约能源,且样品具有高可见光活性。

    一种TiO2/BiOCl异质结可见光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107570179A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710741909.6

    申请日:2017-08-25

    Abstract: 本发明公开了一种TiO2/BiOCl异质结可见光催化剂的制备方法,包括以下步骤:在Bi2O3、TiO2、NaCl和KCl粉体混合物中加入无水乙醇,混合碾磨,混合均匀后混合物干燥得到粉体A;将粉体A在750~1100℃下煅烧0.5~2h,随炉冷却至室温,将得到的产物经洗涤、干燥后,得到反应前驱物B;在反应前驱物B中加入去离子水,并加入盐酸,超声处理0.2~1h,得到混合物C;将混合物C在100~120℃下加热2~4h,得到TiO2/BiOCl异质结粉体。本发明的原料简单且来源广泛,得到的TiO2/BiOCl异质结催化剂在可见光下催化效果优异,比单一的商用的TiO2(P25)和BiOCl明显具有更高的光催化活性。

    一种高能量耐量ZnO压敏电阻片及其制备方法

    公开(公告)号:CN107146667A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710357460.3

    申请日:2017-05-19

    Inventor: 卢振亚 刘兴悦

    CPC classification number: H01C7/112 H01C17/06

    Abstract: 本发明提供一种高能量耐量ZnO压敏电阻片及其制备方法,首先制作ZnO压敏陶瓷片;然后在ZnO压敏陶瓷片的两面印刷银电极浆料,然后进行烧结形成银电极,获得两面有银电极的ZnO压敏银片;最后在ZnO压敏银片的两面银电极的边缘制备环形绝缘覆盖材料,制成覆盖环形绝缘材料的ZnO压敏电阻片;环形绝缘材料的宽度覆盖银电极边缘线内外各不少于0.5mm。所制备的ZnO压敏电阻片,无论是否采用有机材料进行包封,在承受脉冲电流时,其边缘和侧面也不会发生飞弧或闪络,可靠性高。

    一种压敏热敏复合型过压过流保护器件

    公开(公告)号:CN104332944A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410583778.X

    申请日:2014-10-27

    Inventor: 卢振亚

    Abstract: 本发明公开了一种压敏热敏复合型过压过流保护器件,包括位于包封层内的正温度系数热敏电阻片、负温度系数热敏电阻片和压敏电阻片;所述正温度系数热敏电阻片的第一面电极与压敏电阻片的第一面电极紧贴并电连接,形成公共端,并通过第一引线引出;所述正温度系数热敏电阻片的第二面电极与负温度系数热敏电阻片的第一面电极紧贴并电连接;所述压敏电阻片的第二面电极通过第二引线引出;所述负温度系数热敏电阻片的第二面电极通过第三引线引出。本发明不仅可以预防工频过电压对电路产生破坏作用,而且兼具过流保护作用,与现有技术相比,同等工作电流,器件体积大大缩小,或者说同等体积的器件,能承受的工作电流大大增加。

    一种低电阻率高B值负温度系数热敏陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104193306A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410412756.7

    申请日:2014-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种低电阻率高B值负温度系数热敏陶瓷材料,以MnO2、NiO和CuO为主成分,ZnO、Nb2O5、Y2O3、Nd2O3为副成分;主成分中MnO2的含量为65.0~70.4mol%,NiO的含量为16.3~18.3mol%,CuO的含量13.3~16.7mol%;所述ZnO的加入量为主成分的3.3~13.3mol%;Y2O3加入量为主成分的0.3~0.7mol%;:Nb2O5的加入量为主成分的0.3~3.3mol%、Nd2O3的加入量为主成分的0.3~1.7mol%。本发明还公开了上述负温度系数热敏陶瓷材料的制备方法。本发明的负温度系数热敏陶瓷材料具有优越的低阻高B值特性。

    一种高电导率铝掺杂氧化锌纳米粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN103496732A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:CN201310461981.5

    申请日:2013-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种高电导率铝掺杂氧化锌纳米粉体的制备方法,包括以下步骤:以醋酸锌和硝酸铝为原料,将醋酸锌和硝酸铝放入烧杯中,再加入乙二醇甲醚和乙醇胺的混合溶液,通过磁力搅拌配成均匀的溶胶。将生成的溶胶放到烘箱中,干燥后得到干凝胶,并经研磨得到干凝胶粉,即水热反应前驱物;将制备的水热反应前驱物放入水热釜中,并加入无水乙醇作为溶剂,以及NaOH作为矿化剂。密封反应釜,将反应釜置于120℃~180℃烘箱内,反应后取出产物,经过滤得到沉淀物;沉淀物经洗涤,干燥后得到铝掺杂氧化锌粉体。本发明实现了在低温条件下制备具有高电导率的铝掺杂氧化锌纳米粉体,不需要催化剂,工艺控制及合成所需仪器设备简单,成本低。

    一种溶胶凝胶水热法制备掺镧钛酸铋纳米粉体的方法

    公开(公告)号:CN102963929A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210464893.6

    申请日:2012-11-16

    CPC classification number: Y02P20/124

    Abstract: 本发明公开了一种溶胶凝胶水热法制备掺镧钛酸铋纳米粉体的方法,包括以下步骤:将Bi(NO3)3·5H2O和La(NO3)3·6H2O溶解于冰醋酸溶液中,得到溶液A;将Ti(OC4H9)4滴入到有机溶剂中,得到溶液B;将溶液B滴加到溶液A中,通过磁力搅拌配成均匀的溶胶;将溶胶放到烘箱中,干燥后得到干凝胶,并经研磨得到粉状的水热反应前驱物;将水热反应前驱物放入水热釜中,加入纯水作为溶剂,NaOH作为矿化剂;密封反应釜,置于160℃~170℃烘箱内,反应后取出产物,经过滤得到沉淀物;沉淀物经洗涤,干燥后得到掺镧钛酸铋粉体。本发明实现了在低温条件下制备掺镧钛酸铋纳米粉体,节省能源,掺镧钛酸铋结晶完好。

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