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公开(公告)号:CN118878318A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410912335.4
申请日:2024-07-09
申请人: 广东风华高新科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/465 , C04B35/622 , C04B41/88
摘要: 本发明公开了一种改性钛酸钡钙铁电陶瓷粉体及其制备方法和应用,该改性钛酸钡钙铁电陶瓷粉体,包括以下摩尔份数的组分:100份钛酸钡钙Ba1‑xCaxTiO3(0.03≤x≤0.10),0.5‑1.5份BaCO3,0.05‑0.2份ZrO2,0.02‑0.2份Mn3O4,0.5‑2.0份稀土氧化物,0.2‑3.0份MgO,1.0‑3.0份SiO2,0.01‑0.1份V2O5。本发明的改性钛酸钡钙铁电陶瓷粉体通过特定用量的BaCO3、ZrO2以及Mn3O4来降低钛酸钡钙对烧结制度的敏感性,使改性钛酸钡钙铁电陶瓷粉体能够适应大型辊道窑,且多层陶瓷电容器的生产合格率可达95%以上。
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公开(公告)号:CN116535097B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310503457.3
申请日:2023-04-28
申请人: 武汉理工大学 , 广东风华高新科技股份有限公司
摘要: 本发明公开一种用于MLCC的玻璃粉、导电铜浆、多层陶瓷电容器及制备方法。该玻璃粉的原料包括:基础玻璃组分和外掺组分。本发明在硼锌硅系统玻璃粉中添加CuO能有效降低其烧结温度,同时添加TiO2、ZrO2,经过一体化烧结析晶后析出ZnB2O4晶体,能有效避免MLCC端电极在电镀过程中由于酸性电镀液造成的裂纹、龟裂等缺陷,该玻璃粉具备低的玻璃转变温度和优良的高温流动性等特点。同时,由该玻璃粉制备的导电铜浆,并结合本发明的一体化烧结析晶工艺制备出的铜端电极,具备耐酸性能优良、孔隙率低和烧结致密化程度高的优势,且MLCC器件经过烧结后其内应力大小适中,分布均匀。本发明还具备制备工艺简单、效率高等优势。
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公开(公告)号:CN115959705B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202211630290.9
申请日:2022-12-19
申请人: 广东风华高新科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种锆钛酸锶钙的制备方法及其制备的MLCC用镍浆,属于陶瓷电容器材料技术领域。本发明所述锆钛酸锶钙的制备方法包括如下步骤:在钛酸酯和锆酸酯的醇溶液中加入沉淀剂发生络合反应,调节反应体系pH值至2~4,然后加入钙盐和锶盐的水溶液进行反应,得到沉淀,然后经超声、干燥、热处理,即得所述锆钛酸锶钙。本发明所述锆钛酸锶钙的制备方法操作简单、合成时间短、合成过程易于控制、可重复性好。制备得到的锆钛酸锶钙粒径范围为20~80nm,将其作为共材加入镍浆中,能够与陶瓷介质层实现良好共烧,减少目前高频多层陶瓷电容材料共烧产生的内部应力,减少内电极与介质层的裂纹、分层等问题。
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公开(公告)号:CN116283275B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202310461418.1
申请日:2023-04-26
申请人: 广东风华高新科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/468 , C04B35/626 , H01G4/30 , H01G4/12
摘要: 本发明属于陶瓷材料技术领域,具体涉及一种钛酸钡粉体及其制备方法和应用。所述钛酸钡粉体的制备方法,包括以下步骤:S1、将碳酸钡和二氧化钛进行混合,加入分散剂,进行湿法细磨,干燥,得到细磨后的混合粉体;S2、将步骤S1得到的混合粉体进行湿法粗磨,干燥,得到粗磨后混合粉体;S3、将步骤S2得到的粗磨后混合粉体进行煅烧,研磨分散,干燥,制得钛酸钡粉体。本发明制得的钛酸钡粉体具有四方性强、结晶度高以及粒径均匀等优点,同时本发明的制备方法成本低,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN118373601A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410497271.6
申请日:2024-04-24
申请人: 武汉理工大学 , 广东风华高新科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种耐电镀银浆用玻璃粉,其化学成分按质量百分比包括:SiO230~40%,TiO210~20%,B2O310~20%,SrO 5~10%,MgO 5~10%,ZnO 5~10%,BaO 1~10%,Na2O2~8%,Al2O31~5%。本发明所述银浆用玻璃粉具有合适软化温度、较强的析晶能力、优异的耐酸侵蚀性能,并与陶瓷基板具有匹配的热膨胀系数和化学兼容性;利用该玻璃粉制成的银电极能够很好地完成电镀工艺,并可实现银电极与陶瓷基板之间优异的附着强度,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN116283275A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310461418.1
申请日:2023-04-26
申请人: 广东风华高新科技股份有限公司
IPC分类号: C04B35/468 , C04B35/626 , H01G4/30 , H01G4/12
摘要: 本发明属于陶瓷材料技术领域,具体涉及一种钛酸钡粉体及其制备方法和应用。所述钛酸钡粉体的制备方法,包括以下步骤:S1、将碳酸钡和二氧化钛进行混合,加入分散剂,进行湿法细磨,干燥,得到细磨后的混合粉体;S2、将步骤S1得到的混合粉体进行湿法粗磨,干燥,得到粗磨后混合粉体;S3、将步骤S2得到的粗磨后混合粉体进行煅烧,研磨分散,干燥,制得钛酸钡粉体。本发明制得的钛酸钡粉体具有四方性强、结晶度高以及粒径均匀等优点,同时本发明的制备方法成本低,有利于大规模生产。
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公开(公告)号:CN113109385B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110341085.X
申请日:2021-03-30
申请人: 广东风华高新科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种片式无源元件的缺陷检测方法、装置及系统,所述方法包括:将待测片式无源元件以第一脉冲频率接入方波单脉冲电源,通过红外热成像仪对待测片式无源元件各侧面分别进行持续数据采集,并将采集得到的多张彩色温度分布图像进行温度色块处理,直至得到待测元件在各侧面的发热点位置,从而得到待测元件发热点的三维位置。本发明可以使任意尺寸和规格的片式无源元件以特定频率向外部传导热量,令元件的缺陷区域突显出来,且无需破坏元件,克服了以传统检测方法对片式无源元件进行激励时,只能检测到热量从元件内部通过热扩散到表面后,表面温度均匀分布的检测结果的缺点,实现了定位到元件的内部缺陷发热点位置的有益效果。
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公开(公告)号:CN115959705A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211630290.9
申请日:2022-12-19
申请人: 广东风华高新科技股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种锆钛酸锶钙的制备方法及其制备的MLCC用镍浆,属于陶瓷电容器材料技术领域。本发明所述锆钛酸锶钙的制备方法包括如下步骤:在钛酸酯和锆酸酯的醇溶液中加入沉淀剂发生络合反应,调节反应体系pH值至2~4,然后加入钙盐和锶盐的水溶液进行反应,得到沉淀,然后经超声、干燥、热处理,即得所述锆钛酸锶钙。本发明所述锆钛酸锶钙的制备方法操作简单、合成时间短、合成过程易于控制、可重复性好。制备得到的锆钛酸锶钙粒径范围为20~80nm,将其作为共材加入镍浆中,能够与陶瓷介质层实现良好共烧,减少目前高频多层陶瓷电容材料共烧产生的内部应力,减少内电极与介质层的裂纹、分层等问题。
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公开(公告)号:CN114538917B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210113201.7
申请日:2022-01-29
申请人: 广东风华高新科技股份有限公司 , 深圳先进电子材料国际创新研究院
IPC分类号: H01G4/30 , C04B35/468 , H01G4/12 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/90
摘要: 本发明公开了一种高容量陶瓷介电材料、陶瓷电容器及其制备方法,属于材料技术领域;本发明的高容量陶瓷介电材料括以下组分:钛酸钡、烧结助剂、抗还原剂和稀土元素的氧化物,以所述高容量陶瓷介电材料总摩尔计,钛酸钡的摩尔百分数为91.0‑95.0%;所述烧结助剂包括Al2O3、SiO2和MgO,所述稀土元素的氧化物包括Sc2O3、Eu2O3、Ho2O3和Tm2O3,得到的陶瓷介电材料具有高容量、高介电常数、高电阻率和优异的抗老化特性;本发明的陶瓷电容器是以陶瓷介电材料为原料烧结而成,得到的陶瓷电容器符合X6T标准;同时本发明提供的高容量陶瓷介电材料和陶瓷电容器的制备方法简单、操作简便,不含有毒有害物质,制备得到的陶瓷电容器致密度高、晶粒小、缺陷少,适合实际生产应用。
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公开(公告)号:CN115116745A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210889943.9
申请日:2022-07-27
申请人: 清华大学 , 广东风华高新科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种高有效容量多层陶瓷电容器介质材料及其制备方法。所述介质材料包括基体和包覆于所述基体外的第一包覆层和第二包覆层;基体为钛酸钡粉体或锆钛酸锶钡钙粉体;第一包覆层和第二包覆层均为氧化物层,第一包覆层为MnO2、MgO、SiO2、BaO、V2O5、MoO3、CaO、Al2O3、Y2O3和Re2O3中至少两种的复合氧化物层;第二包覆层为SiO2、Al2O3和ZrO2中至少一种的氧化物层。本发明提供了晶粒尺寸为50~300nm的化学包覆改性的介质粉体,并以此制备超薄层贱金属内电极多层陶瓷电容器。本发明提供的介质粉体性能优异,具有优异的DC偏压特性,可以实现电容器在服役过程中保持高有效容量,并保证高可靠性,适用于薄层大容量、中高压高可靠多层陶瓷电容器的生产应用。
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