一种锂基高性能微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105314978A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510879669.7

    申请日:2015-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种锂基高性能微波介质陶瓷材料及其制备方法。该锂基高性能微波介质陶瓷材料的化学组成式为:Li4Ti5O12。以纯度≥99%的Li2O和TiO2为原始粉末,按上述组成称量配料,然后湿式球磨混合4h,以乙醇为球磨介质,干燥后在850℃空气气氛下预烧4h,制得预烧粉体;再向预烧粉体中添加粘结剂并造粒,压制成型,最后将瓷料在875~1050℃下烧结4小时,即制得锂基高性能微波介质陶瓷材料。本发明制备方法简单,所制得的锂基高性能微波介质陶瓷材料,其烧结温度低,微波性能优异,能用于LTCC谐振器、天线、滤波器等微波器件的制造。

    MgO-B2O3二元体系低温烧结微波介质陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN104876542A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510248475.7

    申请日:2015-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种MgO-B2O3二元体系低温烧结微波介质陶瓷及其制备方法。将纯度≥99%的MgO和H3BO3原始粉末按MgB2O4的组成称量配料,然后湿式球磨混合4小时,以乙醇为球磨介质,干燥后在850℃空气气氛下预烧4小时,制得预烧粉体;在预烧粉体中添加粘结剂并造粒后,压制成型,制得瓷料,将瓷料在1000~1100℃下烧结,保温4小时,即制得MgO-B2O3二元体系低温烧结微波介质陶瓷;所述粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇水溶液,剂量占粉体总量的7%。本发明制备方法简单、成本低,且制备的微波介质陶瓷,烧结温度低(≤1100℃),微波性能优异。

    Bi2O3-ZnO-Nb2O5三元复合氧化物可见光催化剂及制备方法

    公开(公告)号:CN104815640A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510215200.3

    申请日:2015-04-30

    CPC classification number: Y02W10/37

    Abstract: 本发明公开了一种Bi2O3-ZnO-Nb2O5三元复合氧化物可见光催化剂及制备方法。将99.9%分析纯化学原料Bi2O3、ZnO和Nb2O5,按Bi2+xZn2/3Nb4/3O7+1.5x化学配比称量配料,其中0.05≤x≤0.3;将配好的原料混合,放入球磨罐中,加入氧化锆球和无水乙醇,球磨4小时,取出烘干后压块;将所得压块在750℃预烧,并保温4小时,自然冷却至室温,然后通过行星球磨机粉碎至粒径为200~300nm,即制得Bi2+xZn2/3Nb4/3O7+1.5x三元复合氧化物可见光催化剂。本发明制备方法简单、成本低,制备的光催化剂具有优异的催化性能,在可见光照射下具有分解有机染料的作用。

    一种稳定Zn2TiO4尖晶石微波介质陶瓷及提高其品质因素的方法

    公开(公告)号:CN104341147A

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201410623307.7

    申请日:2014-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种稳定Zn2TiO4尖晶石微波介质陶瓷及提高其品质因素的方法。该微波介质陶瓷材料的化学组成式为:(1-x)Zn2TiO4-xLi4/3Ti5/3O4,其中0.1≤x≤0.4。(1)将纯度为99.9%以上的Li2CO3、ZnO和TiO2的原料按(1-x)Zn2TiO4-xLi4/3Ti5/3O4的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合4小时,球磨介质为乙醇,烘干后于900℃大气气氛中预烧8小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在1078~1200℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,剂量占粉末总质量的7%。本发明可以明显稳定Zn2TiO4尖晶石结构,其品质因数Q×f值可由2120提高至69900GHz。

    Li2Zn3Ti4O12微波介质陶瓷材料及其低温烧结方法

    公开(公告)号:CN101913859B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201010253435.9

    申请日:2010-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种Li2Zn3Ti4O12微波介质陶瓷材料及其低温烧结方法。Li2Zn3Ti4O12微波介质陶瓷材料由重量百分比为95~99.75%的Li2Zn3Ti4O12和重量百分比为0.25~5%的低熔点物质组成;其中:低熔点物质为H3BO3、BaCu(B2O5)、V2O5和Bi2O3中的一种。先按摩尔比Li2CO3∶ZnO∶TiO2=1∶3∶4,预先煅烧合成主粉体,而后在主粉体中加入BaCu(B2O5)、H3BO3、Bi2O3或V2O5,造粒,压片,烧结。本发明制备的微波介质陶瓷材料,其烧结温度低(约900℃),微波性能优异:介电常数(εr)大,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。

    Li2O-ZnO-TiO2微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101913858B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201010253416.6

    申请日:2010-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种Li2O-ZnO-TiO2微波介质陶瓷材料及其制备方法。Li2O-ZnO-TiO2微波介质陶瓷材料,由Li2Zn3Ti4O12相和TiO2两相组成。以纯度≥99%的Li2CO3、ZnO和TiO2为主要原料,先按摩尔比Li2CO3∶ZnO∶TiO2=1∶3∶4,预先煅烧合成主粉体,然后在Li2Zn3Ti4O12主粉体中加入TiO2相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。

    低固有烧结温度微波介质陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102424579A

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN201110259411.9

    申请日:2011-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种低固有烧结温度微波介质陶瓷材料及其制备方法。以纯度≥99%的Li2CO3、MgO或Co2O3、TiO2为主要原料,按分子式M(Li2/3Ti4/3)O4煅烧合成主粉体,其中M=Mg或Co;然后在主粉体中加入TiO2或CaTiO3相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(≤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。

    一种低成本温度稳定型微波介质陶瓷材料及制备方法

    公开(公告)号:CN102417350A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110259385.X

    申请日:2011-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种低成本温度稳定型微波介质陶瓷材料及制备方法,该微波介质陶瓷材料的化学组成式为:(1~x)Li2ZnTi3O8+xM;其中,0.025≤x≤0.1,M为TiO2或CaTiO3。以纯度≥99%的Li2CO3、ZnO和TiO2为主要原料,先按摩尔比Li2CO3∶ZnO∶TiO2=1∶1∶3,预先煅烧合成Li2ZnTi3O8主粉体,然后在主粉体中加入TiO2或CaTiO3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1100℃,介电常数达到26~31,Q×f值高达40000~70000GHz,谐振频率温度系数(τf)小;可用于谐振器、天线、滤波器等微波器件的制造。

    BaO-TiO2-Nb2O5三元体系低温烧结微波介质陶瓷材料及制备方法

    公开(公告)号:CN101781116A

    公开(公告)日:2010-07-21

    申请号:CN201010045612.4

    申请日:2010-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种BaO-TiO2-Nb2O5三元体系低温烧结微波介质陶瓷材料及制备方法。重量百分比为95~98%的Ba2Ti3Nb4O18和重量百分比为2~5%的玻璃相,通过传统的固相烧结,即可得到本发明材料。本发明材料其烧结温度低(可在900℃以下烧结成瓷),能与银电极实现共烧兼容;在900℃烧结具有较好的微波介电性能:εr=29~37,Q×f>12000GHz,τf=-15~18ppm/℃;材料工艺稳定,重复性好。本发明材料是极具应用前景的低温烧结微波介质陶瓷材料,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。

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