一种镧系元素与Ga、W共掺杂型CaBi4Ti4O15高温压电陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117263676A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311185838.8

    申请日:2023-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种镧系元素与Ga、W共掺杂型CaBi4Ti4O15高温压电陶瓷材料及其制备方法陶瓷材,料针对A位CaBi的C4Tia24+O离15子,采用具有12配位的+3价镧系金属离子进行掺杂取代,针对B位的Ti4+离子,采用复合高价离子[Ga1/3W2/3]5+进行掺杂取代,通过上述复合掺杂改性,在不降低居里温度的同时,提高其压电性能和高温电阻率,从而提供了一种新型的、综合电性能优良的、环境友好型压电陶瓷材料,该材料具有良好的高温稳定性,在高温领域具有广阔的应用前景。本发明制备方法采用先进的陶瓷制备工艺,烧成温度低,制备成本低,工艺简单易操作,影响因素易控制,适合于大批量工业化生产,有助于推广和应用。

    一种镧系元素与Ga、Mo共掺杂型CaBi4Ti4O15高温压电陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117263675A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311185698.4

    申请日:2023-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种镧系元素与Ga、Mo共掺杂型CaBi4Ti4O15高温压电陶瓷材料及其制备方法陶瓷材料,针对A位的CaBiCa2+4Ti离子4O15,采用具有12配位的+3价镧系金属离子进行掺杂取代,针对B位的Ti4+离子,采用复合高价离子[Ga1/3MO2/3]5+进行掺杂取代,通过上述复合掺杂改性,在不降低居里温度的同时,提高其压电性能和高温电阻率,从而提供了一种新型的、综合电性能优良的、环境友好型压电陶瓷材料,该材料具有良好的高温稳定性,在高温领域具有广阔的应用前景。本发明制备方法采用先进的陶瓷制备工艺,烧成温度低,制备成本低,工艺简单易操作,影响因素易控制,适合于大批量工业化生产,有助于推广和应用。

    一种高储能密度钛酸锶钡-钛酸铋钠基微晶玻璃复合陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114180958B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111446588.X

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种高储能密度钛酸锶钡‑钛酸铋钠基微晶玻璃复合陶瓷材料,其化学成分符合通式Ⅰ:(100‑λ)wt%(Ba0.3Sr0.7)x(Bi0.5Na0.5)1‑xTiO3+λwt%{(Ba0.3Sr0.7)x(Bi0.5Na0.5)1‑xTiO3‑αAl2O3‑βSiO2},其中,λ=2~14、x=0.3~0.8、α=10~14、β=20~24。此外,还公开了上述高储能密度钛酸锶钡‑钛酸铋钠基微晶玻璃复合陶瓷材料的制备方法。本发明基于BSxBNT陶瓷,并引入BaO‑SrO‑TiO2‑SiO2‑Al2O3体系微晶玻璃改性,得到的复合陶瓷具有高介电常数、高电击穿强度、高储能密度,可应用于储能电容器材料领域,作为高功率密度储能电介质的候选材料。本发明工艺过程稳定可靠,并且降低了烧成温度,节约了生产成本,适合大规模生产,有利于实现工业化生产。

    一种耐摔预应力增强薄胎陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN110759715B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN201911067481.7

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种耐摔预应力增强薄胎陶瓷,由薄胎陶瓷坯体、以及涂覆于坯体表面的涂层构成;所述涂层由底部涂层和面部涂层叠加构成,形成由坯体底部至表面热膨胀系数递减、弹性模量递增的梯度涂层。此外,还公开了上述耐摔预应力增强薄胎陶瓷的制备方法。本发明通过在薄胎陶瓷坯体的表面引入双层压应力,来抵消陶瓷坯体在受到外部载荷时断裂产生的拉应力,从而显著提高了薄胎陶瓷强度,避免其受到冲击,达到耐摔的效果,增强了薄胎陶瓷的使用寿命,有效提高了实际使用的安全性。

    一种高储能密度钛酸锶钡-钛酸铋钠基微晶玻璃复合陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114180958A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111446588.X

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种高储能密度钛酸锶钡‑钛酸铋钠基微晶玻璃复合陶瓷材料,其化学成分符合通式Ⅰ:(100‑λ)wt%(Ba0.3Sr0.7)x(Bi0.5Na0.5)1‑xTiO3+λwt%{(Ba0.3Sr0.7)x(Bi0.5Na0.5)1‑xTiO3‑αAl2O3‑βSiO2},其中,λ=2~14、x=0.3~0.8、α=10~14、β=20~24。此外,还公开了上述高储能密度钛酸锶钡‑钛酸铋钠基微晶玻璃复合陶瓷材料的制备方法。本发明基于BSxBNT陶瓷,并引入BaO‑SrO‑TiO2‑SiO2‑Al2O3体系微晶玻璃改性,得到的复合陶瓷具有高介电常数、高电击穿强度、高储能密度,可应用于储能电容器材料领域,作为高功率密度储能电介质的候选材料。本发明工艺过程稳定可靠,并且降低了烧成温度,节约了生产成本,适合大规模生产,有利于实现工业化生产。

    一种超疏水建筑陶瓷砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN114105684A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111065188.4

    申请日:2021-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水建筑陶瓷砖及其制备方法,由建筑陶瓷砖坯体以及涂覆于建筑陶瓷砖坯体表面的复合涂层构成;所述复合涂层至少为二层,即底部涂层和表面涂层;所述建筑陶瓷砖坯体的原料组成为界牌土5~20wt%、闽清土5~25wt%、立安土0~15wt%、石英10~40wt%、长石20~45wt%;所述底部涂层的原料组成为氧化铝10~30wt%、石英30~60wt%、石灰石10~25wt%、白云石10~25wt%、锂辉石0~10wt%、氧化锌1~10wt%;所述表面涂层由浓度为0.01~1mol/L的聚苯乙烯浆料和粘结剂组成。本发明通过配方设计和复合涂层的使用,实现了建筑陶瓷砖的超疏水自清洁性能;制备方法生产成本低、方法简单,可广泛应用于各种建筑陶瓷砖的生产,具有很高的实用价值和应用前景。

    一种结晶型二氧化硅包裹型γ~Ce2S3红色色料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109456618B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201811584765.9

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种结晶型二氧化硅包裹型γ~Ce2S3红色色料,由结晶型二氧化硅基体、以及包覆在基体内的γ~Ce2S3色料颗粒构成;所述每个结晶型二氧化硅基体内镶嵌有二个或二个以上γ~Ce2S3色料颗粒。此外,还公开了上述结晶型二氧化硅包裹型γ~Ce2S3红色色料的制备方法和制得的产品。本发明包裹型γ~Ce2S3红色色料以结晶型二氧化硅为包裹体,包裹完全、包裹层致密,具有优异的抗酸腐蚀和抗高温氧化性能;本发明通过酸、碱分步催化溶胶‑凝胶法进行制备,过程操作简单、包裹效率高,并且能够很好地适应环境友好及清洁生产的发展趋势,有利于二氧化硅包裹型γ~Ce2S3色料产业化生产及其技术的发展和推广。

    一种洗碗机用高性能日用陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN110759714A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911067480.2

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种洗碗机用高性能日用陶瓷,由日用陶瓷坯体、以及全包覆于其表面的涂层构成;所述涂层的浆料,由基料和粘结剂溶液按照重量比基料∶粘结剂溶液=1∶1.1~1.5组成;所述基料的原料组成为纳米氧化铝10~25wt%、石英微粉30~55wt%、MgO 10~30wt%、硅酸锆2~10wt%、锂辉石4~12wt%;所述粘结剂溶液为CMC、PVA、PVB溶液中的一种或其组合,其浓度为0.5~2wt%。此外,还公开了上述洗碗机用高性能日用陶瓷的制备方法。本发明通过配方设计,在日用陶瓷坯体表面施加预应力及弥散强化双重增强涂层材料,从而显著提高了日用陶瓷的强度、抗热震性、耐碱性及使用寿命。

    一种高强度日用陶瓷预应力涂层材料及其制备方法和陶瓷制品

    公开(公告)号:CN109400214B

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201811421796.2

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种高强度日用陶瓷预应力涂层材料,由基料和粘结剂溶液按照基料∶粘结剂溶液=1g∶4~8mL组成;所述基料的原料组成为Al2O3 10~20wt%、SiO2 45~70wt%、MgO 12~28wt%、ZnO 2~10wt%;所述粘结剂溶液为CMC、PVA、PVB或水玻璃中的一种或其组合的溶液,其浓度为5~10wt%。本发明还公开了上述高强度日用陶瓷预应力涂层材料的制备方法和陶瓷制品。本发明采用表面涂层的方式,通过调整优化涂层原料配比,并采用涂层包覆处理在陶瓷坯体表面引入压应力,从而显著提高了陶瓷的整体强度。本发明原料无毒无污染,工艺简单易行,易于工业化应用和推广。

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