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
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
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
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
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
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
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
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