一种半导体纳米纤维的制备方法

    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。

    一种半导体纳米纤维的制备方法

    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。

    一种提高NKN基陶瓷稳定性及压电性能的材料后处理方法

    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

    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。

    一种提高NKN基陶瓷稳定性及压电性能的材料后处理方法

    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

    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。

    一种纳米立方体铁电材料的制备方法

    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

    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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