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公开(公告)号:CN1975454A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200610165250.6
申请日:2006-12-15
申请人: 清华大学
摘要: 一种磁电材料的磁电系数测试仪及测试方法,涉及材料的性能测试领域。该测试仪包括直流磁场发生装置、交流磁场发生装置、信号采集装置、角度控制装置和含有控制软件的计算机;并提供了一种磁电材料磁电系数的测试方法。本发明不仅能测量磁电系数的幅值,还能够测得磁电系数的相位,是一套完备的磁电系数测试系统,它包含了角度θ、直流磁场HDC、交流磁场Hac、频率f四种测试变化因素,可以由计算机自动测试磁电系数的频谱,节约了测试时间,降低了测试的劳动强度。含有的电荷放大器,消除了引线电容等外部电容的影响。角度控制装置可以测量在0°~360°范围内任意角度下的磁电系数。
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公开(公告)号:CN1719635A
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN200510011750.X
申请日:2005-05-20
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01L41/16 , H01L43/10 , C04B35/472 , C04B35/491 , C22C28/00 , C09J163/00
摘要: 一种1-3结构巨磁电材料及其制备方法,该材料由压电陶瓷、磁致伸缩材料和高分子粘结剂组成,所述压电陶瓷有一个维度大于另外两个维度,呈长柱状,压电陶瓷柱上下连通分布在磁致伸缩材料粉末与高分子粘结剂组成三维连通的基体中,具有1-3结构。本发明与现有技术相比,这种1-3结构巨磁电材料制备过程简单易行,性能测试表明该材料的磁电转换系数高并且稳定。改变压电陶瓷的含量,可以调节材料的磁电转换系数,使之满足不同的需求。
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公开(公告)号:CN1224115C
公开(公告)日:2005-10-19
申请号:CN02124138.4
申请日:2002-07-12
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01L41/083 , H01L41/22
摘要: 以有机高分子为粘结剂的三元复合磁电材料及其制备方法,该材料以有机高分子为粘结剂(例如聚偏氟乙烯和聚乙烯等),将压电陶瓷(如锆钛酸铅、钛酸铅和钛酸钡等)和磁致伸缩材料(如铽镝铁合金)在低温下热压成型,可制备0-3和2-2型磁电复合材料。该方法与现有技术相比,具有成型加工简单,材料机械性能好,磁电转化系数较高等优点,是一种新型的磁电多功能复合材料。采用热压技术制备该种复合磁电材料,热压温度低,一般在120~200℃之间,成型方便。通过调节成分的添加次序以及组份的相对含量,可以明显地改变材料的磁电性能,使之达到不同的要求。
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公开(公告)号:CN100364129C
公开(公告)日:2008-01-23
申请号:CN200510011750.X
申请日:2005-05-20
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01L41/16 , H01L43/10 , C04B35/472 , C04B35/491 , C22C28/00 , C09J163/00
摘要: 一种1-3结构巨磁电材料及其制备方法,该材料由压电陶瓷、磁致伸缩材料和高分子粘结剂组成,所述压电陶瓷有一个维度大于另外两个维度,呈长柱状,压电陶瓷柱上下连通分布在磁致伸缩材料粉末与高分子粘结剂组成三维连通的基体中,具有1-3结构。本发明与现有技术相比,这种1-3结构巨磁电材料制备过程简单易行,性能测试表明该材料的磁电转换系数高并且稳定。改变压电陶瓷的含量,可以调节材料的磁电转换系数,使之满足不同的需求。
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公开(公告)号:CN1975454B
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200610165250.6
申请日:2006-12-15
申请人: 清华大学
摘要: 一种磁电材料的磁电系数测试仪及测试方法,涉及材料的性能测试领域。该测试仪包括直流磁场发生装置、交流磁场发生装置、信号采集装置、角度控制装置和含有控制软件的计算机;并提供了一种磁电材料磁电系数的测试方法。本发明不仅能测量磁电系数的幅值,还能够测得磁电系数的相位,是一套完备的磁电系数测试系统,它包含了角度θ、直流磁场HDC、交流磁场Hac、频率f四种测试变化因素,可以由计算机自动测试磁电系数的频谱,节约了测试时间,降低了测试的劳动强度。含有的电荷放大器,消除了引线电容等外部电容的影响。角度控制装置可以测量在0°~360°范围内任意角度下的磁电系数。
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公开(公告)号:CN1395325A
公开(公告)日:2003-02-05
申请号:CN02124138.4
申请日:2002-07-12
申请人: 清华大学
IPC分类号: H01L41/083 , H01L41/22
摘要: 以有机高分子为粘结剂的三元复合磁电材料及其制备方法,该材料以有机高分子为粘结剂(例如聚偏氟乙烯和聚乙烯等),将压电陶瓷(如锆钛酸铅、钛酸铅和钛酸钡等)和磁致伸缩材料(如铽镝铁合金)在低温下热压成型,可制备0-3和2-2型磁电复合材料。该方法与现有技术相比,具有成型加工简单,材料机械性能好,磁电转化系数较高等优点,是一种新型的磁电多功能复合材料。采用热压技术制备该种复合磁电材料,热压温度低,一般在120~200℃之间,成型方便。通过调节成分的添加次序以及组份的相对含量,可以明显地改变材料的磁电性能,使之达到不同的要求。
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