一种改性钛酸钡钙铁电陶瓷粉体及其制备方法和应用

    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

    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。

    用于MLCC的玻璃粉、导电铜浆、多层陶瓷电容器及制备方法

    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

    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。

    一种锆钛酸锶钙的制备方法及其制备的MLCC用镍浆

    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

    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。

    一种片式无源元件的缺陷检测方法、装置及系统

    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

    IPC分类号: G01N25/20 G01N25/72

    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。

    一种锆钛酸锶钙的制备方法及其制备的MLCC用镍浆

    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

    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。