一种高强度高稳定性氧化钒电子相变复合陶瓷制备方法

    公开(公告)号:CN114538925B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202210082967.3

    申请日:2022-01-25

    IPC分类号: C04B35/495 C04B35/622

    摘要: 本发明属于金属功能半导体氧化物、敏感电阻材料与器件、电子陶瓷等领域,具体地涉及一种通过快速热处理工艺实现氧化物复合相与氧化钒晶粒共格烧结的技术方法。其特征在于,在氧化钒粉体中加入一定比例的与之晶体结构及晶格参数相近的氧化物复合相,并通过高能量尺度热处理工艺实现氧化钒母体晶粒与复合相氧化物间的共格烧结,从而大幅提高氧化钒电子相变材料力学强度、电子相变功能稳定性、抗疲劳与抗热冲击性。由本发明所制备的复合氧化钒电子相变材料进一步制备的突变式热敏电阻、压力敏感电阻等敏感元器件,具有更高的电子相变功能稳定性、力学性能、抗老化性、抗热冲击性,且在低温、高压、高辐射等极端环境下其使用寿命显著提高。

    一种有机无机复合型钒氧化合物电子相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115124277B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210599718.1

    申请日:2022-05-30

    IPC分类号: C04B26/10 C04B40/00 H01B13/00

    摘要: 一种有机无机复合型钒氧化物电子相变材料的制备方法,属于有机无机复合半导体材料领域。本发明综合利用有机导电聚合物的高电导率特性与良好的粘合性,通过其与钒氧化合物电子相变材料粉体的复合冷压过程,实现不同形状、维度的有机无机复合型电子相变材料的简易制备。本发明方法无须经过高温固相反应或烧结过程,可在常温下通过使用优选压力、复合比例、复合方法,原位制备出具有良好力学特性与金属绝缘体转变特性的钒基电子相变材料。本发明方法可大幅减少反应所需的能耗、时间与成本,实现对钒基电子相变材料的简易有效制备。所述材料可应用于突变式热敏电阻、柔性电子器件、红外探测、热扰动探测方面。

    一种高强度高稳定性氧化钒电子相变复合陶瓷制备方法

    公开(公告)号:CN114538925A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210082967.3

    申请日:2022-01-25

    IPC分类号: C04B35/495 C04B35/622

    摘要: 本发明属于金属功能半导体氧化物、敏感电阻材料与器件、电子陶瓷等领域,具体地涉及一种通过快速热处理工艺实现氧化物复合相与氧化钒晶粒共格烧结的技术方法。其特征在于,在氧化钒粉体中加入一定比例的与之晶体结构及晶格参数相近的氧化物复合相,并通过高能量尺度热处理工艺实现氧化钒母体晶粒与复合相氧化物间的共格烧结,从而大幅提高氧化钒电子相变材料力学强度、电子相变功能稳定性、抗疲劳与抗热冲击性。由本发明所制备的复合氧化钒电子相变材料进一步制备的突变式热敏电阻、压力敏感电阻等敏感元器件,具有更高的电子相变功能稳定性、力学性能、抗老化性、抗热冲击性,且在低温、高压、高辐射等极端环境下其使用寿命显著提高。

    一种有机无机复合型钒氧化合物电子相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115124277A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210599718.1

    申请日:2022-05-30

    IPC分类号: C04B26/10 C04B40/00 H01B13/00

    摘要: 一种有机无机复合型钒氧化物电子相变材料的制备方法,属于有机无机复合半导体材料领域。本发明综合利用有机导电聚合物的高电导率特性与良好的粘合性,通过其与钒氧化合物电子相变材料粉体的复合冷压过程,实现不同形状、维度的有机无机复合型电子相变材料的简易制备。本发明方法无须经过高温固相反应或烧结过程,可在常温下通过使用优选压力、复合比例、复合方法,原位制备出具有良好力学特性与金属绝缘体转变特性的钒基电子相变材料。本发明方法可大幅减少反应所需的能耗、时间与成本,实现对钒基电子相变材料的简易有效制备。所述材料可应用于突变式热敏电阻、柔性电子器件、红外探测、热扰动探测方面。

    氧化钒掺杂过渡金属氧化物制备电子相变陶瓷材料的方法

    公开(公告)号:CN114538924A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210082966.9

    申请日:2022-01-25

    摘要: 一种掺杂氧化钒电子相变陶瓷材料的制备方法,电子陶瓷材料与敏感电阻器件领域。通过氧化物粉体间由电流击穿下的放电烧结技术将二氧化钒与掺杂元素氧化物粉体间在非平衡状态下发生原位固相反应并共烧结成陶瓷,从而在烧结中实现对氧化钒原位掺杂。本发明通过对氧化钒母体粉体、掺杂前驱体粉体的形貌、粒径、相对含量以及烧结条件的调控,该方法能够实现对掺杂氧化钒陶瓷材料中的掺杂元素种类、掺杂量进行灵活调控与精准设计,并进一步实现对所制备掺杂氧化钒陶瓷材料金属绝缘体相变温度、室温电阻率的宽范围设计与调节。本发明材料应用于热开关、温度传感、浪涌电流抑制、热致变色涂层、红外伪装涂层、热伪装涂层等方面。