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公开(公告)号:CN108660544A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810292932.6
申请日:2018-03-30
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于铁电多功能材料领域,一种半导体纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)首先在低温超临界条件下形成Na0.5Bi0.5TiO3(BNT)籽晶;(2)然后在高温超临界条件下生长纳米纤维Na0.5Bi0.5-xEuxTiO3(BNT-Eu),x=0-0.05。本发明通过两步水热反应过程自组装制备纳米纤维Na0.5Bi0.5-xEuxTiO3(BNT-Eu),该纳米纤维呈现半导体输运性能,有望在微纳结构中作为导线应用。
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公开(公告)号:CN108660544B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810292932.6
申请日:2018-03-30
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于铁电多功能材料领域,一种半导体纳米纤维的制备方法,包括如下步骤:(1)首先在低温超临界条件下形成Na0.5Bi0.5TiO3(BNT)籽晶;(2)然后在高温超临界条件下生长纳米纤维Na0.5Bi0.5‑xEuxTiO3(BNT‑Eu),x=0‑0.05。本发明通过两步水热反应过程自组装制备纳米纤维Na0.5Bi0.5‑xEuxTiO3(BNT‑Eu),该纳米纤维呈现半导体输运性能,有望在微纳结构中作为导线应用。
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公开(公告)号:CN106467411A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201610809689.1
申请日:2016-09-08
Applicant: 常州大学
IPC: C04B41/80
CPC classification number: C04B41/80 , C04B41/009 , C04B35/475
Abstract: 本发明涉及一种改善NBT基无铅压电陶瓷压电性能的材料后处理方法,属于压电应用领域。通过对NBT基无铅压电陶施加中等强度电场进行交流电场极化、在中温氧气氛下进行热处理和在夹持状态下联合施加电场进行热处理,再采用传统的直流电场极化工艺进行极化,可以明显改善NBT基无铅压电陶瓷的压电性能(提高20-30%),使其有望在无铅压电材料领域获得应用。
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公开(公告)号:CN106631156B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201610812718.X
申请日:2016-09-08
Applicant: 常州大学
IPC: C04B41/80
Abstract: 本发明涉及一种提高NKN基无铅压电陶瓷稳定性及压电性能的材料后处理方法,属于压电应用领域。通过对NKN基无铅压电陶施加中等强度电场进行交流电场极化、在中温氧气氛下进行热处理和在夹持状态下进行热处理并场冷,再采用传统的直流电场极化工艺进行极化,可以明显提高NKN基无铅压电陶瓷的稳定性(压电性能3个月无明显劣化)、并且压电性能得到改善(提高10‑20%),有望解决NKN基无铅压电陶瓷稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN106631156A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610812718.X
申请日:2016-09-08
Applicant: 常州大学
IPC: C04B41/80
CPC classification number: C04B41/80 , C04B41/009 , C04B35/495
Abstract: 本发明涉及一种提高NKN基无铅压电陶瓷稳定性及压电性能的材料后处理方法,属于压电应用领域。通过对NKN基无铅压电陶施加中等强度电场进行交流电场极化、在中温氧气氛下进行热处理和在夹持状态下进行热处理并场冷,再采用传统的直流电场极化工艺进行极化,可以明显提高NKN基无铅压电陶瓷的稳定性(压电性能3个月无明显劣化)、并且压电性能得到改善(提高10‑20%),有望解决NKN基无铅压电陶瓷稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN108341667B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810292934.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 常州大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/626 , C09K11/69 , C09K11/02
Abstract: 本发明属于铁电多功能材料领域,一种纳米立方体铁电材料的制备方法,包括两步水热反应过程:(1)在低温条件下形成BNT‑Er/Yb晶核,再在高温超临界条件下制备纳米籽晶Na0.5Bi0.5‑x(Er/Yb)xTiO3(BNT‑Er/Yb);(2)在中温超临界条件下自组装制备纳米立方体铁电材料Na0.5Bi0.5‑x(Er/Yb)xTiO3(BNT‑Er/Yb),式中Er与Yb的原子数量比为1/1‑1/10,其中x=0‑0.05。通过两步水热反应自组装制备纳米立方体铁电材料,避免了传统固相法的高温煅烧,得到纳米立方体铁电材料,呈现增强的荧光和热释电性能,有望在LED照明、红外气体传感器等领域应用。
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公开(公告)号:CN108341667A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810292934.5
申请日:2018-03-30
Applicant: 常州大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/626 , C09K11/69 , C09K11/02
CPC classification number: Y02P20/544 , C04B35/475 , C04B35/626 , C04B2235/3201 , C04B2235/3224 , C09K11/02 , C09K11/7769
Abstract: 本发明属于铁电多功能材料领域,一种纳米立方体铁电材料的制备方法,包括两步水热反应过程:(1)在低温条件下形成BNT-Er/Yb晶核,再在高温超临界条件下制备纳米籽晶Na0.5Bi0.5-x(Er/Yb)xTiO3(BNT-Er/Yb);(2)在中温超临界条件下自组装制备纳米立方体铁电材料Na0.5Bi0.5-x(Er/Yb)xTiO3(BNT-Er/Yb),式中Er与Yb的原子数量比为1/1-1/10,其中x=0-0.05。通过两步水热反应自组装制备纳米立方体铁电材料,避免了传统固相法的高温煅烧,得到纳米立方体铁电材料,呈现增强的荧光和热释电性能,有望在LED照明、红外气体传感器等领域应用。
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