一种二氧化钛晶须强化氧化镁陶瓷基板材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115286411B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202210967841.4

    申请日:2022-08-12

    摘要: 本发明涉及电子陶瓷技术领域,具体涉及一种二氧化钛晶须强化氧化镁陶瓷基板材料及制备方法,其特征在于,其为无机组份和有机组份组成的混合物,其中无机组份是由氧化镁微粉和TiO2晶须混合而成,有机组份为聚乙烯醇缩丁醛酯(PVB)。制备方法,包括1)预烧,2)球磨,3)烘干磨细,4)混合,5)压制成型,6)烧结。与现有技术相比,本发明的优点是:1)其弯曲强度高达165~221MPa、维氏硬度585~1048Hv、介电常数‑4 10.6~11.9(300kHz)及介电损耗<2.44×10 。2)本发明原料易得,生产工艺简单,所用组分均无毒无污染,满足微小型集成化基板材料要求,适合规模生产。

    一种新型Nb掺杂BaTiO3纳米粉体的合成方法

    公开(公告)号:CN115821296A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211507168.2

    申请日:2022-11-29

    摘要: 本发明公开了一种Nb掺杂BaTiO3纳米粉体材料的合成方法,包括底座,底座上固定安装有磁力搅拌机,磁力搅拌机上表面固定安装有电解池,底座上表面位于磁力搅拌机的两侧固定安装有支撑杆,两组支撑杆相互靠近的一侧固定安装有电极夹,电极夹底部位于电解池内部夹持有电极板,底座一侧固定安装有DC电源,DC电源与电极板之间连接有连接导线。本发明通过引入掺杂离子的方式解决了在高碱度条件下大部分金属离子难以溶解的问题,使得在较为温和的条件下可以合成结晶良好且均一性较好的立方钙钛矿相的铌掺杂钛酸钡纳米粉体,并伴随着随着NaOH浓度的升高,样品结晶度良好,颗粒分布亦更加均匀。

    一种硒酸铜材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113493190B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110989572.7

    申请日:2021-08-26

    IPC分类号: C01B19/00

    摘要: 本发明提供一种硒酸铜材料及其制备方法和用途,属于新型功能材料技术领域。本发明将硒源和铜源溶于碱性溶液,混合均匀,其中硒源、铜源与碱性溶液的的比值为1.59~3.18g:2.22g:20mL,在60℃~90℃反应12~15h,收集沉淀物,进行洗涤、过滤、干燥,得到硒酸铜材料。本发明所提供的制备方法可在60℃~90℃的低温环境实现硒酸铜的制备,避免了SeO2高温挥发的这一固有问题。

    一种二氧化钛晶须强化氧化镁陶瓷基板材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115286411A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210967841.4

    申请日:2022-08-12

    摘要: 本发明涉及电子陶瓷技术领域,具体涉及一种二氧化钛晶须强化氧化镁陶瓷基板材料及制备方法,其特征在于,其为无机组份和有机组份组成的混合物,其中无机组份是由氧化镁微粉和TiO2晶须混合而成,有机组份为聚乙烯醇缩丁醛酯(PVB)。制备方法,包括1)预烧,2)球磨,3)烘干磨细,4)混合,5)压制成型,6)烧结。与现有技术相比,本发明的优点是:1)其弯曲强度高达165~221MPa、维氏硬度585~1048Hv、介电常数10.6~11.9(300kHz)及介电损耗<2.44×10‑4。2)本发明原料易得,生产工艺简单,所用组分均无毒无污染,满足微小型集成化基板材料要求,适合规模生产。

    一种制备Ti-SBA-15介孔分子筛的方法

    公开(公告)号:CN108855203B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201810617856.1

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: B01J29/03

    摘要: 一种制备Ti‑SBA‑15介孔分子筛的方法,涉及分子筛的制备技术领域。该制备方法包括:将模板剂溶解于水中获得第一澄清溶液。将硅源、添加剂溶解于水中,控制水浴温度在40‑90℃的条件下搅拌至获得无分层的第二溶液。将钛源溶解于异丙醇中,在25‑80℃的条件下搅拌得到第三溶液,将第三溶液、第二溶液加入到第一澄清溶液中,调节水浴温度为40‑60℃继续搅拌得到混合溶液。将混合溶液在90‑120℃的条件下晶化,将晶化后的混合溶液过滤、洗涤得到过滤物,将过滤物干燥得到粉体,将粉体在空气氛围中焙烧。该方法简单、易操作,具有较好地环保性,可在无酸合成体系下有效制备获得钛掺杂型SBA‑15介孔分子筛。

    一种环保的电磁提纯系统

    公开(公告)号:CN118908372A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411112033.5

    申请日:2024-08-14

    摘要: 本发明公开了一种环保的电磁提纯系统,涉及电磁提纯系统技术领域。本发明包括:废液池、分离提纯装置,所述废液池和所述分离提纯装置之间相连,所述分离提纯装置包括调配箱,所述调配箱的内壁的下方连接连通有收集装置和洛伦兹力产生装置。本发明通过引入紊流效应与霍尔效应的协同工作机制,霍尔效应被用来精确地操控电磁场使得带电的胶体粒子聚集到流体器壁附近,再利用紊流效应使得胶体粒子富集、沉淀,从而更有效地去除溶液中的二氧化硅胶体粒子。这两种效应的结合显著提升了最终产品Fe2O3的纯度,达到了制造软磁铁氧体材料的高标准。

    一种硒酸铜材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN113493190A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110989572.7

    申请日:2021-08-26

    IPC分类号: C01B19/00

    摘要: 本发明提供一种硒酸铜材料及其制备方法和用途,属于新型功能材料技术领域。本发明将硒源和铜源溶于碱性溶液,混合均匀,其中硒源、铜源与碱性溶液的的比值为1.59~3.18g:2.22g:20mL,在60℃~90℃反应12~15h,收集沉淀物,进行洗涤、过滤、干燥,得到硒酸铜材料。本发明所提供的制备方法可在60℃~90℃的低温环境实现硒酸铜的制备,避免了SeO2高温挥发的这一固有问题。

    一种制备钛掺杂介孔分子筛的方法

    公开(公告)号:CN108529643B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201810617857.6

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: C01B39/08

    摘要: 一种制备钛掺杂介孔分子筛的方法,涉及分子筛的制备领域。一种制备钛掺杂介孔分子筛的方法,包括:将模板剂溶解于水中获得第一澄清溶液;将水溶性无机含钛氯化物与水混合得到第二溶液;将第二溶液与硅源在水浴温度为0‑60℃的条件下混合得到第三溶液;将第三溶液滴加到第一澄清溶液中,调节水浴温度为30‑50℃进行搅拌得到混合溶液;将混合溶液在90‑110℃的条件下晶化,将晶化后的混合溶液过滤、洗涤得到过滤物,将过滤物在40‑80℃的条件下干燥得到粉体,将粉体在550‑650℃、空气氛围中焙烧。该方法可在无外加强酸条件下制备获得钛掺杂型介孔分子筛材料,工艺简单、易操作且较环保,适用于批量化生产和工业化应用。

    一种制备Ti-SBA-15介孔分子筛的方法

    公开(公告)号:CN108855203A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810617856.1

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: B01J29/03

    CPC分类号: B01J29/0308 B01J2229/183

    摘要: 一种制备Ti‑SBA‑15介孔分子筛的方法,涉及分子筛的制备技术领域。该制备方法包括:将模板剂溶解于水中获得第一澄清溶液。将硅源、添加剂溶解于水中,控制水浴温度在40‑90℃的条件下搅拌至获得无分层的第二溶液。将钛源溶解于异丙醇中,在25‑80℃的条件下搅拌得到第三溶液,将第三溶液、第二溶液加入到第一澄清溶液中,调节水浴温度为40‑60℃继续搅拌得到混合溶液。将混合溶液在90‑120℃的条件下晶化,将晶化后的混合溶液过滤、洗涤得到过滤物,将过滤物干燥得到粉体,将粉体在空气氛围中焙烧。该方法简单、易操作,具有较好地环保性,可在无酸合成体系下有效制备获得钛掺杂型SBA‑15介孔分子筛。

    以稀土氧化物为助烧结剂制备陶瓷转子的方法

    公开(公告)号:CN114716253A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210274379.X

    申请日:2022-03-18

    摘要: 本发明涉及复合材料制备技术领域,尤其涉及一种以稀土氧化物为助烧结剂制备陶瓷转子的方法,其特征在于,所述方法具体包括:在陶瓷转子模具中铺设若干层事先反应沉积稀土改性磷酸铈涂层的玻璃纤维布,各层之间镶嵌低密度减重填塞物,并涂刷复合胶固定,经烧结处理得到陶瓷转子原坯;复合胶采用不饱和聚酯树脂与陶瓷粉末混合均匀制备获得;稀土改性磷酸铈涂层是在玻璃纤维布表面采用化学气相沉积方法获得,再进行高温碳化处理;低密度减重填塞物被填置在由多层玻璃纤维布形成的孔槽中。与现有技术相比,本发明的有益效果是:陶瓷转子的弯曲强度≥15Mpa,耐酸性≥98%,耐碱性≥99%,热胀系数