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14 件在售专利
本发明涉及一种低损耗、高电阻率Bi4Ti3O12基无铅压电陶瓷的制备方法,首先通过氧化铋和二氧化钛制备Bi4Ti3O12粉体,后在Bi4Ti3O12粉体中掺杂Fe2O3,经过球磨后燥、研磨、造粒、压片成型,在1000~1100℃烧结,制得低损耗、高电阻率的Bi4Ti3O12基无铅压电陶瓷。本发明提供了一种制备工艺简单、符合工业化生产需求、掺杂物质简单易得,相比BIT陶瓷晶粒细化、均匀;制备陶瓷的介电损耗降低,电导率高,压电活性好;制备的陶瓷纯度高、不含其他杂项,不含Pb等有害化合物,符合绿色电子材料制造要求的Bi4Ti3O12基无铅压电陶瓷的制备方法。
📄 2014106923443 📂 C04B35_475 👤 陕西科技大学 📅 2014-11-26
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本发明涉及一种稀土掺杂的钛酸铋钠基陶瓷及制备方法和同时调节压电性能和发光性能的电场调节方法,所述钛酸铋钠基陶瓷的化学通式为(1‑x‑y‑z)Bi0.5Na0.5TiO3‑x(BaTiO3/Bi0.5K0.5TiO3)‑y(SrTiO3/Na0.5K0.5NbO3)‑zM,其中,M为Sm、Pr、Er、Nd、Ho、Tb、Dy或Eu;x=0~30%,y=0~30%,z=0.1~2%。该钛酸铋钠基陶瓷通过极化电场同时调节压电性能和发光性能,可获得最高压电系数并耦合发光猝灭,在微机电、光电集成、传感器等领域具有广泛的应用前景,为研究钙钛矿材料中力‑电‑热性能耦合作用提供实验基础。
📄 2018102256627 📂 C04B35_475 👤 聊城大学 📅 2018-03-19
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本发明公开了一种高电阻率、高压电活性钛酸铋钙基高温压电陶瓷及其制备方法,采用CaBi4Ti4O15体系压电材料为基础,在Ti位按照一定的摩尔比掺入Mn、Ta,采用固相合成方法,制备得到此类新型铋层状结构压电陶瓷材料,该压电陶瓷材料的通式为CaBi4Ti4‑x(Mn1/3Ta2/3)xO12,其中0
📄 2019110967771 📂 C04B35_475 👤 杭州电子科技大学 📅 2019-11-12
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本发明提供一种织构化铌酸钾钠基压电陶瓷及其制备方法和应用。该压电陶瓷的化学通式为0.97(K0.48Na0.52)(Nb0.96Sb0.04)O3‑0.03Bax(Bi0.5Ag0.5)1‑xZrO3,0.1≤x≤0.4。该制备方法包括如下步骤:1)按照化学通式中元素的化学计量比称取原料,经一次球磨、一次烘干、预烧、二次球磨、二次烘干和过筛;2)将粉体基料、NaNbO3模板、烧结助剂、溶剂和粘结剂混合;3)将流延浆料流延、干燥、切割、叠片、热压和排粘,获得陶瓷生坯;4)将陶瓷生胚进行烧结。本发明织构化铌酸钾钠基压电陶瓷的压电性能具有高温度稳定性,在较宽的温度区间下保持着较高的压电和应变性能。
📄 2022107540861 📂 C04B35_495 👤 聊城大学 📅 2022-06-28
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本发明提出一种大电致应变BNT‑KNN‑BT基无铅压电陶瓷及其制备,其化学通式为(0.95‑x)Bi0.5(Na0.84K0.06Li0.1)0.5TiO3‑xK0.48Na0.52NbO3‑0.05BaTiO3‑yMO(M=Cu/Mn/Zn)。制备方法为,将K2CO3、Na2CO3、Nb2O5、Bi2O3、Li2CO3、TiO2、BaCO3,以及ZnO或CuO或MnO2烘干后混合加入流化床式气流磨机,得到混合粉料,并将该粉料进行预烧结;将烧结后的粉料分散在无水乙醇或去离子水中,在放入砂磨机中,磨好后烘干得到混合粉料;将混合粉料冷压成型得到陶瓷粗胚,将陶瓷粗胚烧结得到陶瓷样品;将陶瓷样品极化处理得到BNT‑KNN‑BT基无铅压电陶瓷。本发明制得的BNT‑KNN‑BT基无铅压电陶瓷具有良好的电致应变系数和温度稳定性。
📄 202210882488X 📂 C04B35_475 👤 桐乡清锋科技有限公司 📅 2022-07-26
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本发明涉及用于压电元件的无铅压电陶瓷组合物,其包含:由(KaNabLic)eNbO3表示的铌酸盐作为第一相;a、b、c满足0.62
📄 201711160342X 📂 C04B35_495 👤 骞越(江苏)高新技术产业发展有限公司 📅 2017-11-20
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本发明涉及一种压电陶瓷执行器迟滞特性的抑制方法、系统及介质,方法包括获取压电陶瓷执行器在输入电压下产生的输出位移,并根据输出位移和输入电压建立迟滞模型;对迟滞模型进行参数辨识,得到目标迟滞模型;根据目标迟滞模型设计分数阶滑模控制器,并采用分数阶滑模控制器对压电陶瓷执行器进行控制。本发明由输出位移与输入电压的关系来描述迟滞特性,能更好地描述迟滞特性与压电陶瓷执行器的关系,由分数阶滑模控制器控制压电陶瓷执行器,较好地抑制滑模面的抖动问题,且计算过程少、计算难度低,可以在很大程度上保证对压电陶瓷执行器控制的实时性,控制效果更好,能更有效地抑制压电陶瓷执行器在工作过程中的迟滞特性。
📄 2018116255371 📂 G05B13_04 👤 武汉工程大学 📅 2018-12-28
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本发明公开了一种应用于电子槟榔的压电陶瓷,其主要成分包括99.5wt%铌钴‑锆钛酸铅三元系材料的及0.5wt%的微量杂质,铌钴‑锆钛酸铅三元系材料的化学通式为Pb(1‑x)CaX[Co1/3Nb2/3(1‑m‑n)ZrmTin]O3;其中所述化学通式中:x=0.01~0.10;m=0.43~0.49;n=0.46~0.51。本发明材料压电陶瓷材料具有较高的压电应变常数d33和机电耦合系数kp,适中的机械品质因数和介质损耗,应用于电子槟榔液雾化使用时转换率高、抗干烧、雾化效果好。
📄 2019110001501 📂 C04B35_491 👤 湖南云天雾化科技有限公司 📅 2019-10-21
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本发明公开了一种掺杂改性钪酸铋‑钛酸铅‑铁酸铋三元体系的压电陶瓷,该陶瓷的化学通式为,其中0.30≤x≤0.33,0.05≤y≤0.10,0.02≤a≤0.05,0.01≤b≤0.03,0.01≤c≤0.03,采用金属氧化物为原料,通过固相反应法制备该压电陶瓷。本发明还公开了基于该压电陶瓷的偶极子发射换能器,换能器在空气中的谐振频率约为2~3kHz,可耐200℃的高温及50MPa的高静水压。
📄 2020115047824 📂 C04B35_472 👤 济南大学 📅 2020-12-18
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本发明公开了一种耐高腐蚀的复合压电陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称量组分:按化学计量比Ba1‑xMgxTi1‑2ySbyInyO3进行称量;其中x为0.5‑3 mol%,y为0.2‑3 mol%。(2)初步成型:将各组分所述原料混合后经过球磨、烘干、造粒、挤压成型、排胶、烧结等工艺处理得到压电陶瓷;(3)极化处理:将初步成型的压电陶瓷上下表面分别锡焊和磁控溅射银电极,最终得到所述耐高腐蚀的复合压电陶瓷材料。本发明的制备方法步骤简单,通过软硬兼施的方式对BT基陶瓷掺杂,既保证了压电常数d33,又提升了机械品质因数Qm和机电耦合系数Kp。
📄 2021101776999 📂 C04B35_468 👤 苏州鱼得水电气科技有限公司 📅 2020-08-12
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本发明公开了一种压电陶瓷材料及其制备方法,上述压电陶瓷材料,由包含以下重量份的组分制成:BaTiO3 75‑82份、ZrO2 15‑23份、BaCO3 5‑10份、Na2SiO3·5H2O 2‑4份、聚铝硅氧烷1‑2.5份、V2O5 0.8‑1.4份和氯化钠0.05‑0.8份。本发明还提供了上述压电陶瓷材料的制备方法。
📄 2015101141425 📂 C04B35_468 👤 吴江华诚复合材料科技有限公司 📅 2015-03-16
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本发明涉及压电材料领域,尤其涉及一种具有弛豫型纳米线的压电陶瓷,其特征是钙钛矿结构的压电陶瓷饼中镶嵌弛豫型陶瓷纳米线,提高了阵列频率,降低了阵列损耗,具有灵敏的压电响应,适合于微振动发电。进一步涉及一种先进的制造方法,借助钙钛矿结构的压电陶瓷在烧结中已形成裂纹的特点,通过进一步将裂纹扩大,作为形成纳米线的模板,使BaTiO3进入微裂纹,在微波条件下沿裂纹生长晶粒形成弛豫型纳米线。不仅修复了裂纹,而且形成了纳米线,为规模化制备高响应发电材料提供了较佳的途径。
📄 2016110273574 📂 C04B41_87 👤 浙江巨力宝纺织科技有限公司 📅 2016-11-22
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发明 已授权
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一种大电致应变BNT-KNN-BT基无铅压电陶瓷及其制备

202210882488X · 桐乡清锋科技有限公司
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发明 已授权

无铅压电陶瓷组合物及其制备方法

201711160342X · 骞越(江苏)高新技术产业发展有限公司
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一种应用于电子槟榔的压电陶瓷及其制作方法

2019110001501 · 湖南云天雾化科技有限公司
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一种耐高腐蚀的复合压电陶瓷材料的制备方法

2021101776999 · 苏州鱼得水电气科技有限公司
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发明 已授权

一种压电陶瓷材料及其制备方法

2015101141425 · 吴江华诚复合材料科技有限公司
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发明 已授权

一种具有弛豫型纳米线的压电陶瓷及制备方法

2016110273574 · 浙江巨力宝纺织科技有限公司
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