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公开(公告)号:CN105439552A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201511018121.X
申请日:2015-12-29
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622
CPC分类号: C04B35/2633 , C04B35/622 , C04B2235/96
摘要: 一种Ba3Co2Fe24O41/Ba2Co2Fe12O22微波磁性材料及制备方法,按化学通式(1-x)Co2Z/xCo2Y,将BaCO3、Co3O4、Fe2O3配制后球磨,然后烘干、过筛、压块,经1100℃~1200℃预烧,然后粉碎后过120目筛得到复合粉体;向复合粉体中加入PVA粘合剂,造粒后过筛,压制成型,烧结,得到Ba3Co2Fe24O41/Ba2Co2Fe12O22微波磁性材料。本发明制得的微波磁性材料中只含有Co2Y和Co2Z两相,无其它杂相存在,并且通过电镜测试表明结构致密,没有明显的气孔,该微波磁性材料的磁导率达到10~15,反射损耗可达到-20dB~-42dB。
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公开(公告)号:CN104557027A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510018825.0
申请日:2015-01-14
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C04B35/468 , C04B35/622
摘要: 一种CoFe2O4/BaTiO3层状磁电复合材料及其制备方法,将BaTiO3粉末、CoFe2O4粉末采用2-2复合的垒层叠加排列方式在1000~1050℃下烧结,制得CoFe2O4/BaTiO3层状磁电复合材料,由于采用了2-2复合的垒层叠加排列方式,能够有效地抑制两相之间的相互反应从而保持各自的特性,使制得的复合材料既具有较好的铁电性又具有较好的铁磁性。电常数达到1900~4500,介电损耗为0.19~1.50。饱和极化强度Ps为14.8~18.7μC/cm2,矫顽场Ec为8.6~14.6kV/cm,其饱和磁化强度Ms为3.4~20.9emu/g。
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公开(公告)号:CN104591714A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510018474.3
申请日:2015-01-14
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622
摘要: 一种CoFe2O4/0.4BaTiO3-0.6BiFeO3磁电复合材料及其制备方法,通过制备0.4BaTiO3-0.6BiFeO3粉体,然后经过造粒、过筛得到0.4BaTiO3-0.6BiFeO3粉末,再将0.4BaTiO3-0.6BiFeO3粉末与CoFe2O4粉末按照2-2复合的垒层叠加排列方式在模具中压制成型后煅烧。本发明制得的磁电复合材料具有优异的铁电、介电以及磁电性能。本发明制得的材料致密性良好,无明显大气孔存在,两相晶粒尺寸均匀,均在亚微米数量级,无明显的界面原子扩散现象,界面耦合较好,从而提高了复合材料的磁电转换性能。
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公开(公告)号:CN104557028A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510019033.5
申请日:2015-01-14
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C04B35/468 , C04B35/40 , C04B35/622
摘要: 一种层状磁电复合材料及其制备方法,分别将0.65BaTiO3-0.35(Na0.5Bi0.5)TiO3粉体、BiY2Fe5O12粉体造粒后,按照2-2复合的垒层叠加排列方式在模具中压制成型,然后排出PVA粘合剂,在1100~1150℃下烧结,即可得到层状磁电复合材料。本发明中由于0.65BaTiO3-0.35(Na0.5Bi0.5)TiO3粉末、BiY2Fe5O12粉末按照2-2复合的垒层叠加排列方式,将铁电相和铁磁相以层状复合的方式共烧在一起,可以有效地抑制两相之间的相互反应从而保持各自的特性,使其既具有较好的铁电性又具有较好的铁磁性。
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公开(公告)号:CN104591714B
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201510018474.3
申请日:2015-01-14
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C04B35/26 , C04B35/622
摘要: 一种CoFe2O4/0.4BaTiO3‑0.6BiFeO3磁电复合材料及其制备方法,通过制备0.4BaTiO3‑0.6BiFeO3粉体,然后经过造粒、过筛得到0.4BaTiO3‑0.6BiFeO3粉末,再将0.4BaTiO3‑0.6BiFeO3粉末与CoFe2O4粉末按照2‑2复合的垒层叠加排列方式在模具中压制成型后煅烧。本发明制得的磁电复合材料具有优异的铁电、介电以及磁电性能。本发明制得的材料致密性良好,无明显大气孔存在,两相晶粒尺寸均匀,均在亚微米数量级,无明显的界面原子扩散现象,界面耦合较好,从而提高了复合材料的磁电转换性能。
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公开(公告)号:CN104557028B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510019033.5
申请日:2015-01-14
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01L41/187 , C04B35/468 , C04B35/40 , C04B35/622
摘要: 一种层状磁电复合材料及其制备方法,分别将0.65BaTiO3?0.35(Na0.5Bi0.5)TiO3粉体、BiY2Fe5O12粉体造粒后,按照2?2复合的垒层叠加排列方式在模具中压制成型,然后排出PVA粘合剂,在1100~1150℃下烧结,即可得到层状磁电复合材料。本发明中由于0.65BaTiO3?0.35(Na0.5Bi0.5)TiO3粉末、BiY2Fe5O12粉末按照2?2复合的垒层叠加排列方式,将铁电相和铁磁相以层状复合的方式共烧在一起,可以有效地抑制两相之间的相互反应从而保持各自的特性,使其既具有较好的铁电性又具有较好的铁磁性。
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公开(公告)号:CN104557029A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510019641.6
申请日:2015-01-14
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C04B35/468 , C04B35/622
摘要: 一种BiY2Fe5O12/BaTiO3层状磁电复合材料及其制备方法,通过以分析纯的Bi2O3、Y2O3、Fe2O3为原料,制得BiY2Fe5O12粉体,然后将BiY2Fe5O12粉体、BaTiO3粉体造粒后,按照2-2复合的垒层叠加排列方式在模具中压制成型,并排除PVA粘合剂后,煅烧得到层状磁电复合材料。本发明中由于将BiY2Fe5O12粉末和BaTiO3粉末采用了2-2复合的垒层叠加排列方式将铁电铁磁相以复合的方式共烧在一起,可以有效地抑制两相之间的相互反应从而保持各自的特性,使其既具有较好的铁电性又具有较好的铁磁性。
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公开(公告)号:CN105423998A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510751197.7
申请日:2015-11-07
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: G01C3/00
CPC分类号: G01C3/00
摘要: 一种透镜测距装置及其测量方法,装置包括机架,在机架内安装有镜头与CCD感光元件,镜头通过移动装置与步进电机相连,步进电机与控制板的输出端连接,CCD感光元件的输出端连接控制板的输入端;将装置对准所测量的物体,移动装置将被测物体位于显示屏的中央取景框内,通过图像检测模块分析上述图像,判断镜头是否位于最佳的位置,即成像最清晰时镜头的位置;将步进电机运转的旋转方向、脉冲个数的数据传送到数据处理模块,计算得出像距,再通过1/u+1/v=1/f,得出物距,即被测物体的距离;本发明具有系统简单,成本低,在测量时受环境因素影响小,适用于对中近程的静止物体的距离测量,测量精度高的特点。
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公开(公告)号:CN104557025A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510018646.7
申请日:2015-01-14
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C04B35/468 , C04B35/26 , C04B35/622
摘要: 一种CoFe2O4/BaTiO3-(Na0.5Bi0.5)TiO3材料及其制备方法,以碳酸钡、氧化钛、氧化铋、碳酸钠为原料制得0.65BaTiO3-0.35(Na0.5Bi0.5)TiO3粉体,并对CoFe2O4粉体和0.65BaTiO3-0.35(Na0.5Bi0.5)TiO3粉体进行造粒后,再按照2-2复合的垒层叠加排列方式在模具中压制成型,排胶后煅烧。本发明中由于将铁电相和铁磁相,按照2-2复合的垒层叠加排列方式,将铁电相和铁磁相以层状复合的方式共烧在一起,可以有效地抑制两相之间的相互反应从而保持各自的特性,使其既具有较好的铁电性又具有较好的铁磁性。
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公开(公告)号:CN104557027B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510018825.0
申请日:2015-01-14
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: H01L41/187 , C04B35/468 , C04B35/622
摘要: 一种CoFe2O4/BaTiO3层状磁电复合材料及其制备方法,将BaTiO3粉末、CoFe2O4粉末采用2?2复合的垒层叠加排列方式在1000~1050℃下烧结,制得CoFe2O4/BaTiO3层状磁电复合材料,由于采用了2?2复合的垒层叠加排列方式,能够有效地抑制两相之间的相互反应从而保持各自的特性,使制得的复合材料既具有较好的铁电性又具有较好的铁磁性。电常数达到1900~4500,介电损耗为0.19~1.50。饱和极化强度Ps为14.8~18.7μC/cm2,矫顽场Ec为8.6~14.6kV/cm,其饱和磁化强度Ms为3.4~20.9emu/g。
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