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公开(公告)号:CN108002836B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201711299591.7
申请日:2017-12-09
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C04B35/50 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种中介电常数微波介电陶瓷材料及其制备方法。该陶瓷材料主体为ALa4Ti3MO15(A=Na,K;M=Nb,Ta),加以重量百分比为0.5%~1.5%的BaCu(B2O5)。该材料通过传统的高温固相合成法制备,在二次球磨过程中添加少量分散剂,随后在热环境下超声振动,使样品粉体颗粒不易团聚。由此制备的材料在1230℃~1260℃下烧结良好,介电常数为44.3~45.7,其品质因数Qf值高达35200‑47700GHz,谐振频率温度系数小。同时本发明首次公开了B位缺位型六方钙钛矿结构的ALa4Ti3MO15(A=Na,K;M=Nb,Ta)陶瓷具有良好的微波介电性能。
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公开(公告)号:CN107857596A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710988709.0
申请日:2017-10-22
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C04B35/626 , C04B35/634
摘要: 本发明公开了一种提高微波介质陶瓷品质因数的制备方法,包括以下步骤:将粉料和氧化锆球按粉料:球=1:3的质量比放入球磨罐内,先以公转方式进行球磨,烘干后原料混合物粉体预烧得样品烧块。将样品烧块研磨碎,先以公转方式球磨2小时,然后添加少量分散剂,以自转方式球磨1小时,球磨后烘干得样品粉体;将烘干的样品粉体放入装有去离子水和乙醇混合液的球磨罐内,再将该球磨罐放至超声清洗机中超声振动,先后在40℃和95℃超声振动及保温,然后烘干得到样品粉体,随后造粒、过筛,压制成型,最终烧结成微波介质陶瓷。该方法所制备的微波介质陶瓷品质因数更高,烧结温度更低,粉体颗粒细而不团聚,生产成本低,适用工业化生产。
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公开(公告)号:CN107721403A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710988708.6
申请日:2017-10-22
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C04B35/195 , C04B35/19 , C04B35/495
摘要: 本发明公开了一种低介电损耗微波介质陶瓷材料及其制备方法。该陶瓷材料结构表达式为(1-z)Ca2Na6-yKyAl6Si6O24(XO4)2-zTiO2,其中0.5≤y≤2,0.05≤z≤0.1,z为摩尔比,X为S,Mo或W中的一种。该材料通过传统的高温固相合成法制备,在二次球磨过程中添加少量分散剂,随后在热环境下超声振动,使样品粉体颗粒不易团聚。由此制备的材料介电常数为13.6~15.9,品质因数Qf值为56300-74200GHz,谐振频率温度系数小。同时本发明首次公开了蓝方石结构的Ca2Na6-yKyAl6Si6O24(XO4)2(X为S,Mo或W中的一种)陶瓷具有良好的微波介电性能。
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公开(公告)号:CN107029635A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710381388.8
申请日:2017-05-25
申请人: 桂林理工大学
摘要: 本发明公开了一种在真空环境下制备化合物的方法及装置,所述的制备方法通过在手套箱内将目标产物的原料混合均匀并装入石英管,然后将装有原料的石英管与真空密封转接口装置固定在一起,关上开关使石英管内形成密闭空间。将固定有石英管的真空密封转接口装置移出手套箱,将真空密封转接口装置连接真空泵并抽真空,打开真空密封转接口装置的开关,将石英管内抽成真空后,用氢气火焰枪喷射石英管进行封管。封管后放置马弗炉进行高温烧结,得到高纯的目标产物。所述的真空密封转接口装置包括密封橡胶圈、外套环、内套环、开关、管端结构和接口结构。本发明提供了一种高效且成本低廉的真空环境下制备化合物的方法,制备而得的化合物高纯无杂相。
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公开(公告)号:CN106966724A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710226445.5
申请日:2017-04-09
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/622 , H01M8/1016
CPC分类号: Y02P70/56 , C04B35/495 , C04B35/622 , C04B2235/3206 , C04B2235/3239 , C04B2235/656 , C04B2235/6567 , H01M8/1016
摘要: 本发明公开了一种用于氧离子导体的钨酸盐Mg2.5VWO8及其制备方法。所述制备方法为按Mg2.5VWO8的化学计量比称取相应的原料,然后通过球磨,高温预烧并快速取出冷却,再球磨,最后冷等静压后烧结得到Mg2.5VWO8。制备方法简单,适合大规模生产。该方法合成的Mg2.5VWO8高温度下具有较高的离子导电性、具有较高的热稳定性及化学稳定性,是一种优良的氧离子导体材料。
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公开(公告)号:CN106966723A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710222474.4
申请日:2017-04-07
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/622 , H01M8/126
CPC分类号: Y02E60/525 , Y02P70/56 , C04B35/495 , C04B35/622 , C04B2235/3203 , C04B2235/3213 , C04B2235/6567 , C04B2235/94 , C04B2235/95 , C04B2235/96 , H01M8/126
摘要: 本发明公开了一种用于快离子导体的铌酸盐Li2SrNb2O7及其制备方法。所述制备方法为按Li2SrNb2O7的化学计量比称取相应的原料,然后通过球磨,高温预烧并快速取出冷却,再球磨,最后冷等静压后烧结得到Li2SrNb2O7。制备方法简单,适合大规模生产。该方法合成的Li2SrNb2O7高温度下具有较高的离子导电性、具有较高的热稳定性及化学稳定性,是一种优良的快离子导体材料。
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公开(公告)号:CN106915775A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710226434.7
申请日:2017-04-09
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C01G41/00
CPC分类号: C01G41/006 , C01P2006/40
摘要: 本发明公开了一种用于氧离子导体的斜方晶系钨酸盐Mg2.56V1.12W0.88O8及其制备方法。所述制备方法为按Mg2.56V1.12W0.88O8的化学计量比称取相应的原料,然后通过球磨,高温预烧并快速取出冷却,再球磨,最后冷等静压后烧结得到Mg2.56V1.12W0.88O8。制备方法简单,适合大规模生产。该方法合成的Mg2.56V1.12W0.88O8高温度下具有较高的离子导电性、具有较高的热稳定性及化学稳定性,是一种优良的氧离子导体材料。
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公开(公告)号:CN106242559A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610625543.1
申请日:2016-08-01
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C04B35/462 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种钛酸盐SrCr3InTi2O11作为温度稳定型低介电常数微波介电陶瓷的应用及其制备方法。(1)将化学原料SrCO3、Cr2O3、In2O3和TiO2粉末按化学计量式SrCr3InTi2O11称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在1100℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在1150~1200℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在1200℃以下烧结良好,介电常数达到23.4~23.9,其品质因数Qf值高达64400-81700GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN106045479A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610624522.8
申请日:2016-07-30
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: C04B35/01 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种低损耗温度稳定型低介电常数微波介电陶瓷Sr3TiGa10O20及其制备方法。(1)将化学原料SrCO3、TiO2和Ga2O3粉末按化学计量式Sr3TiGa10O20称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在1100℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在1150~1200℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在1200℃以下烧结良好,介电常数达到23.2~23.7,其品质因数Qf值高达54500‑68200GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN104437513B
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201410825623.2
申请日:2014-12-28
申请人: 桂林理工大学
IPC分类号: B01J23/843
摘要: 本发明公开了一种宽频高效的可见光响应光催化剂Co4GaSbO8及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为Co4GaSbO8。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明得到的光催化剂具有光谱响应范围宽,光转换效率高和稳定性好等优点。在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用;另外制备方法简单、合成温度低,成本低,适合工业生产与应用。
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