一种微米级片状钛酸锶钡微晶粉体及制备方法

    公开(公告)号:CN119370885A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411576716.6

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种微米级片状钛酸锶钡晶体及制备方法,属于特种功能粉体材料制备领域。制备时先采用熔盐法制备BaBi4Ti4O15片状前驱物微晶,再通过拓扑化学转化法前驱体BBTO与BaCO3、SrCO3混合粉混合,高温烧结后,经水洗和酸洗等清洗步骤除去烧成物中的副产物,获得钛酸锶钡片状微晶,采用本发明所述方法制备的钛酸锶钡片状微晶具有高的径厚比,且可实现化学组分、微晶尺寸的大范围调整。该方法工艺简单,原材料价格低廉,产物产率高。本发明制备的片状钛酸锶钡微晶可作为制备高性能织构陶瓷材料的籽晶模板,对于提高织构陶瓷的密度、取向度以及综合性能都有积极的作用,也可以应用于新型电子器件和先进传感器。

    一种钛酸铋钠基<111>取向多层陶瓷电容器及制备方法

    公开(公告)号:CN119400592A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411584319.3

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明公开一种钛酸铋钠基 取向多层陶瓷电容器及制备方法,属于多层陶瓷电容器制备技术领域,本发明中的制备方法包括低速球磨分散模板、流延法制备单层陶瓷生坯、丝网印刷插指电极、温水等静压叠层、高温烧结、涂刷端电极,低速球磨可以保证模板不碎裂的前提下使模板均匀分散于陶瓷浆料中;长时间烧结保温可以使添加了模板的生坯块体的晶粒延特定晶体学方向定向生长;在该方法制备的钛酸铋钠基织构多层陶瓷电容器,稳定工作条件下的耐电压值可达840 kV/cm,储能密度>15 J/cm3、储能效率>90%,与钛酸铋钠基多层陶瓷电容器相比,陶瓷晶粒取向延 晶体学方向排列,其可施加电场得到明显增大,并且在高外加电场下可以实现更优异的脉冲储能性能。

    一种基于压电驱动单元的惯性式旋转压电马达及控制方法

    公开(公告)号:CN119210210A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411584289.6

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电驱动单元的惯性式旋转压电马达及控制方法,属于压电驱动技术领域,将压电驱动单元和旋转单元旋转设置于固定底座上,压电驱动单元前端设置有摩擦片,将预紧力结构固定于固定底座上,旋转单元的两侧分别设置一个压电驱动单元,本发明采用两组相同的压电驱动单元,通过调控施加在压电驱动单元上的激励电压来控制两组压电驱动单元的交替协调运动,进而推动旋转单元运动。由于两组压电驱动单元的交替协调运动,极大地提高了压电马达的输出速度、带载能力并且极大地减小了惯性式压电马达单步步进的位移回滞。从而提高转子的输出性能,并且相较于单路驱动马达的载荷得到了极大的提升,其对称的设计也提高了转子正反向运动的一致性。

    一种电缆线路的过电压仿真分析方法及系统

    公开(公告)号:CN108509712A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810268431.4

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种电缆线路的过电压仿真分析方法及系统,所述方法包括:根据设定的电缆线路过电压的电源数据,建立电缆线路的电源仿真模型;根据设定的电缆线路中每段电缆的基本参数,对应建立每段电缆的仿真模型;根据设定的电缆线路中每个电缆接头的等效参数,对应建立每个电缆接头的仿真模型;根据设定的电缆线路的等效负载参数,建立电缆线路的负载仿真模型;根据电源仿真模型、每段电缆的仿真模型、每个电缆接头的仿真模型及负载仿真模型,建立电缆线路的过电压仿真模型;通过过电压仿真模型对电缆线路进行过电压仿真分析以得到过电压仿真分析结果。本发明能够对电缆线路的过电压进行准确仿真分析,并能够仿真分析出电缆接头的过电压故障。

    电缆附件的特征阻抗的测量方法和系统

    公开(公告)号:CN107576852A

    公开(公告)日:2018-01-12

    申请号:CN201710686224.6

    申请日:2017-08-11

    Abstract: 本发明涉及一种电缆附件的特征阻抗的测量方法和系统。所述方法包括如下步骤:向电缆附件的待测端输入激励信号;在所述待测端采集所述电缆附件的时域电压信号和时域电流信号;其中,所述电缆附件在开路和短路状态下对所述激励信号进行响应;对所述时域电压信号和时域电流信号进行傅里叶变换,得到频域电压信号和频域电流信号;根据所述频域电压信号和频域电流信号,计算开路阻抗和短路阻抗;根据所述开路阻抗和短路阻抗,计算所述电缆附件的特征阻抗。通过该技术方案,充分考虑了可变电阻和待测电缆附件的特征阻抗的频率特性,并实现不同频率下电缆附件的特征阻抗测量,提高了电缆附件的特征阻抗的测量结果。

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