本发明公开了一种具有高储能密度和效率的钛酸铋钠基电子陶瓷的制备方法,克服了现有技术中钛酸铋钠基储能陶瓷能量存储性能不佳的问题,制备的产品能量存储密度以及效率高、电学稳定性好。本发明的材料化学组成为(1‑x)((Bi0.5‑yLayNa0.5)0.94Ba0.06TiO3)‑xSr(Sc0.5Nb0.5)O3,其中x=0.05‑0.2,y=0.03。该陶瓷的制备工艺简单,可重复性高,对配方组分进行化学比例的计算,称量高纯的原料粉末,经球磨烘干、预烧结、造粒压片、高温烧结,制得具有高储能密度和效率的钛酸铋钠基电子陶瓷。该钛酸铋钠基电子陶瓷材料储能密度最大值为1.83J/cm3,储能效率为83%。
📄 2020100371079
📂 C04B35_475
👤 西安工业大学
📅 2020-01-14
本发明公开了一种具有高储能密度和高功率密度的铁酸铋钛酸钡基陶瓷及其制备方法,采用0.67BiFeO3-0.33BaTiO3体系铁电材料为基础,将铋层状材料BaBi2Nb2O9按照一定摩尔比掺入到铁酸铋钛酸钡基陶瓷中,采用固相合成方法,制备得到一种新型的具有高储能密度和高功率密度的储能陶瓷材料,该陶瓷材料的化学组成是(1-x)(0.67BiFeO3-0.33BaTiO3)-xBaBi2Nb2O9,其中0.02≤x≤0.1。本发明获得的储能陶瓷材料,主要性能参数可利用储能密度Wrec=3.09J/cm3,储能效率η=85.6%,在100kV/cm电场下,功率密度PD=27.2MW/cm3,电流密度可达543.95A/cm2。此外制备工艺稳定可靠,生产成本低,易于实现工业化生产,同时符合当前无铅环保的要求。能够广泛应用于高功率微波式武器,激光武器,电磁发射器,混合动力汽车的脉冲功率体系中。
📄 2020101775667
📂 C04B35_26
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-03-14
本发明提供一种钛酸钡基弛豫铁电体陶瓷粉体、陶瓷及其制备方法和应用,该陶瓷粉体的化学通式为(1‑z)(Ba1‑xCax)(Ti1‑ySny)O3‑zBi(Zn2/3(Nb0.85Ta0.15)1/3)O3,其中,0≤x≤0.05,0≤y≤0.09,0.1≤z≤0.15。本发明采用传统固相制备陶瓷技术和工业原料获得,陶瓷的烧结温度可降低至1150℃,材料的放电速度t0.9为24ns,充放电速度极快,属于新型的无铅储能陶瓷电容器材料。所述钛酸钡基弛豫铁电陶瓷具有超快速的充放电能力和高功率密度,在脉冲功率设备、高功率电容器、定向能武器等领域有着广泛的应用前景。
📄 2021105535667
📂 C04B35_468
👤 聊城大学
📅 2021-05-20
本发明属于微波介质陶瓷技术领域,具体涉及一种微波介质陶瓷材料及其制备方法,可应用于5G/6G通信。本发明提供的微波介质陶瓷材料,其化学式为MgSi1‑xGexO3,其中0.1
📄 2024102047006
📂 C04B35_20
👤 杭州电子科技大学
📅 2024-02-25
本发明公开了一种介电温度稳定的锆钛酸钡基瓷料及其制备方法,其组分包括(Ba1‑xGdx)(Ti0.9Zr0.1)O3+x/2、MgO及ZnO;制法为首先按摩尔比称量(CH3COO)2Ba、Gd(NO3)3、C16H36O4Ti和Zr(NO3)4·5H2O,通过溶胶凝胶法制得主晶相纳米粉体,随后将主晶相粉体与MgO及ZnO经研磨、模压成型制得片状坯体,最后经烧结制得锆钛酸钡基瓷料。本发明通过复合钙钛矿结构纳米主晶相与改性剂的协同作用使瓷料不仅具有高介电常数、低介电损耗的特点,且由于弥散相变的诱发使介电常数温度变化率小于±15%。
📄 2022100579038
📂 C04B35_49
👤 江苏科技大学,苏州攀特电陶科技股份有限公司
📅 2022-01-19
一种钛酸锶基无铅高储能密度高储能效率陶瓷材料及其制备方法,首先按照化学式(1‑x)SrTiO3‑x(0.65BaTiO3‑0.35Bi0.5Na0.5TiO3)进行配料,其中x表示摩尔分数,且0.1≤x≤0.6;经球磨、干燥后获得原料粉体;将获得的原料粉体加入粘合剂进行造粒,陈腐24~48小时后,压制成片,排胶处理后在1250~1350℃下烧结,即可得到钛酸锶基无铅高储能密度高储能效率陶瓷材料。本发明的陶瓷材料制备工艺简单、稳定,适合工业化生产,其储能特性优良,基于电滞回线计算的储能密度在0.961~1.403J/cm3之间,储能效率在84.77~91.63%之间。
📄 201710093715X
📂 C04B35_47
👤 陕西科技大学
📅 2017-02-21
一种无铅多层高储能密度陶瓷材料及其制备方法,将有机溶剂和乳化剂混合均匀,然后加入粉体、粘结剂、分散剂和增塑剂,并混合均匀,得到第一流延浆料;其中,粉体为SrTiO3粉体与Li2CO3的混合物;将有机溶剂和乳化剂混合均匀,然后加入粉体、粘结剂、分散剂和增塑剂,并混合均匀,得到第二流延浆料;将第一流延浆料与第二流延浆料分别采用流延成型的方式进行流延成型,得到第一流延层或第二流延层,然后叠加,加压,排胶,烧结成瓷,得到无铅多层高储能密度陶瓷材料。本发明的陶瓷材料制备工艺简单、技术成熟,适合工业化生产,基于电滞回线计算的储能密度可以达到2.72J/cm3,电场强度均在200kV/cm以上。
📄 2018106081227
📂 C04B35_475
👤 陕西科技大学
📅 2018-06-13
本发明涉及铁电陶瓷材料领域,公开了种BaTiO陶瓷的制备方法,所述BaTiO陶瓷的制备方法是以乙酰丙酮钡和乙酰丙酮氧钛为原料,以无水乙醇为溶剂,通过低温煅烧得到BaTiO晶体粉体,再通过高温烧结得到BaTiO陶瓷。本发明首次以乙酰丙酮盐为反应前躯体,烧结制备BaTiO陶瓷,提供了种制备BaTiO陶瓷的新方法。该方法工艺简单,对反应体系要求低,能耗低;本发明采用分步升温方式,分别进行低温煅烧和高温烧结,通过控制不同温度下的烧结时间,制备得到的BaTiO陶瓷结晶性好,介电性能优良。
📄 2016102188349
📂 C04B35_468
👤 商丘师范学院
📅 2016-04-08