本发明涉及一种超低介电损耗的KNN基储能微晶玻璃材料及制备方法,该微晶玻璃材料是由玻璃相和晶相经混合、熔融、冷却成型、退火及晶化热处理制得的;其中,按摩尔百分数计,玻璃相占20~50%,余量为晶相;晶相是由摩尔比为(3‑x):(3‑x):6:2x的K2CO3、Na2CO3、Nb2O5和BaCO3组成的,0<x≤2.5。本发明制得的KNN基储能微晶玻璃材料介电损耗极低;本发明引入BaO,不仅对铌酸钾钠系统调节晶相组成,并且对于析晶过程有一定的促进作用,碱土金属离子,加速析晶,又能引起钉扎效应,削弱界面极化对击穿恶化的不利影响,最终得到高介电常数微晶玻璃材料。
📄 2017100108560
📂 C03C10_02
👤 陕西科技大学
📅 2017-01-06
含Na0.9K0.1NbO3晶相的高介电硼酸盐玻璃陶瓷材料,该材料的制备方法为:首先采用了K2CO3、Na2CO3、Nb2O5及H3BO3为原料,按化学式0.9((1‑x)K2O‑xNa2O)‑2Nb2O5‑0.1B2O3(0.00≤x≤0.50)配比取料,粉体通过机械球磨混合均匀,退火;经过熔融、冷却成型和退火得到玻璃块体,并通过在800oC保温2h晶化处理制得玻璃陶瓷材料。本发明制备工艺简单,原料价格低廉,制作成本低,室温能够获得线性的电滞回线,储能密度最高达到1.68J/cm3,介电损耗低于0.04,在120oC高温下保证储能效率在96%以上。
📄 2021101028292
📂 C03C10_02
👤 陕西科技大学
📅 2021-01-26
本发明涉及一种调控析晶动力协调高透光率和高介电常数的玻璃陶瓷及其制备方法,该微晶玻璃材料是由原料经混合、熔融、冷却成型、退火及晶化热处理制得的晶相与玻璃相复合;其中,晶相是由摩尔比为x:35‑x:5:40(x=0,1,3,5,10)的ZrO2、Na2CO3、K2CO3及Nb2O5;玻璃相是SiO2;晶相与玻璃相摩尔比为4:1。本发明制得的铌酸钾钠基介电玻璃陶瓷材料介电常数高,透光率高;本发明加入的ZrO2,使玻璃基质黏度提高,降低结晶趋势及晶粒浓度。之后通过合理的晶化处理制度,提高晶粒尺寸。
📄 2021104229448
📂 C03C10_02
👤 陕西科技大学
📅 2021-04-20
本发明涉及一种调控玻璃网络结构实现高介电常数及高击穿性能的玻璃陶瓷及其制备方法,该玻璃陶瓷材料是由原料经混合、熔融、冷却成型、退火及晶化热处理制得的晶相与玻璃相复合;其中,晶相是由摩尔比为x:35‑x:5:40(x=0,1,3,5,10)的La2O3、Na2CO3、K2CO3及Nb2O5;玻璃相是SiO2;晶相与玻璃相摩尔比为4:1。本发明制得的铌酸钾钠基介电玻璃陶瓷材料介电常数高,击穿强度高;本发明加入的La2O3,使玻璃基质获得紧密的玻璃网络结构,之后通过合理的晶化处理制度提高介电常数。
📄 2021104230036
📂 C03C10_02
👤 陕西科技大学
📅 2021-04-20
本发明公开了非晶晶化制备镁铝尖晶石透明陶瓷的方法,按照化学式MgO·nAl2O3,0.98≤n≤1.5中MgO和Al2O3的摩尔比分别称量MgO和Al2O3粉体作为陶瓷粉体,将称量好的陶瓷粉体、晶核剂P2O5、网络形成体SiO2、无水乙醇按一定比例混合后球磨得到混合浆料;烘干,再加热熔融;将熔融体倒入预热好的圆柱状钢板模具中,快速冷却得到玻璃前驱体材料;采用非晶晶化法得到镁铝尖晶石透明陶瓷。本发明不需要高烧结活性、高分散性的纳米粉体作为原料,晶化时间和保温时间短,制得的透明陶瓷晶粒尺寸达到45~110nm,具有独特的纳米结构,晶粒分布均匀,并且力学性能和光学性能优异,可用于透明装甲、红外窗口等军用领域。
📄 2022107463437
📂 C03C10_02
👤 江苏师范大学
📅 2022-06-29
本发明涉及提供一种SrNb6O16相的Na2CO3-K2CO3-Nb2O5-SrCO3-TiO2-SiO2-H3BO3-CeO2系统玻璃陶瓷材料及其制备方法,该微晶玻璃材料是由玻璃相和晶相经混合、熔融、冷却成型、退火及晶化热处理制得的。其中,按摩尔百分数计(1-x)(43.75:6.25:50):x(50:50)的Na2CO3、K2CO3、Nb2O5、SrCO3及TiO2(x=0.05),SiO2与H3BO3摩尔比为25:75,CeO2为2mol。本发明制得的微晶玻璃材料介电损耗低,本发明加入的CeO2,不仅对于析晶过程有一定的促进作用,且最终得到均匀微观结构的高储能密度玻璃陶瓷材料。
📄 2019100219596
📂 C03C10_02
👤 陕西科技大学
📅 2019-01-10
本发明涉及含NaNbO3相的Na2O‑K2O‑Nb2O5‑SiO2低介电损耗储能玻璃陶瓷材料,该微晶玻璃材料是由玻璃相和晶相经混合、熔融、冷却成型、退火及晶化热处理制得的;其中,按摩尔百分数计,玻璃相占20%,余量为晶相;晶相是由摩尔比为x:(1‑x):1的Na2CO3、K2CO3、Nb2O5加热熔融得到的,0.7≤x≤1。本发明制得的铌酸钾钠基储能微晶玻璃材料介电损耗低;本发明加入的Na2CO3,不仅对铌酸钾钠系统调节晶相组成,并且对于析晶过程有一定的促进作用,形成利于高储能密度的NaNbO3相,最终得到高储能密度玻璃陶瓷材料。
📄 2018107898150
📂 C03C10_02
👤 深圳万知达科技有限公司
📅 2018-07-18
本发明属于电子陶瓷及其制造领域,涉及一种低介低损钙铝硼硅基微晶玻璃材料及其制备方法。本发明通过对钙硼硅基微晶玻璃材料的原料组分以及比例的重大幅度调整,最终以钙、铝、硼和硅为基料,辅以BaCO3、P2O5,并微量添加CeO2、La2O3和Na2CO3作为微量元素,通过将原料熔融、水淬、造粒等工艺,即可在850~950℃的低温下烧结获得低介(εr=4~5)、低损(Tanδ<0.0006)的微晶玻璃陶瓷材料。其具有高信号传输速度,大大降低了功耗;烧结温度低(850℃~950℃),能很好的和低电阻率的银电极共烧,适用于制造低温共烧多层陶瓷基板,满足LTCC的工艺条件要求,且性能更佳,为高速电路的需求提供了更好的选择。
📄 2022103919243
📂 C03C10_02
👤 电子科技大学
📅 2022-04-14
本发明公开了一种析出Bi2GeO5纳米晶高密度铋锗酸盐微晶玻璃及其制备方法。该微晶玻璃组分原料的摩尔百分比范围为:GeO2:60~40%、Bi2O3:45~25%、Ga2O3:15~0%、Na2CO3:15~10%、Al2O3:15~0%。该微晶玻璃的制备方法包括如下步骤:按以上摩尔百分比称取一定质量组分原料后充分研磨混合均匀,采用熔融淬冷法制得前驱体玻璃。采用差热分析玻璃的热性质,在析晶温铋度锗范酸围盐内微热晶处玻理璃若,密干度小可时达,得6.到2g含/cBmi32。G本eO发5明纳米制晶备的得高到密的度微晶玻璃制备方法简单且仍然具有较高的的透明度。
📄 202210058244X
📂 C03C10_02
👤 中国计量大学
📅 2022-01-19
本发明属于微晶玻璃技术领域,公开一种析晶可控的硼铝酸盐微晶玻璃及其制备方法和应用,所述制备方法为:分别称取以下质量百分比组分的基础玻璃的制备原料并混匀,获得混合粉体:Li2O9%~16%、Al2O325%~42%、B2O335%~55%、P2O50%~3%、ZrO20~3%;将混合粉体熔炼至熔融状态后快速冷却至室温,研磨获得基础玻璃粉末;以纳米氧化物作为诱导晶种,将其与基础玻璃粉末混匀后,熔炼至熔融状态,获得玻璃熔体B;采用浇铸法,将玻璃熔体B浇铸成型后退火处理,获得硼铝酸盐微晶玻璃A。本发明制备的微晶玻璃具有熔融温度低、成型简单、便于离子交换强化、高强度和高透明度等特点。
📄 2023100637108
📂 C03C10_02
👤 江西科技师范大学
📅 2023-02-06
本发明公开了一种多晶强韧的硼铝酸盐微晶玻璃及其制备方法,属于微晶玻璃技术领域,将Li2CO3、Al2O3、B2O3、BaCO3、Nb2O5、Ta2O5混匀、高温熔融、浇铸成型和退火得到未析晶的基础玻璃,再以程序控温进行晶化处理即得,其析出的主晶相为LiAl7B4O17,次晶相为LiTaO3或/和LiNbO3,次晶相的存在有效阻碍了裂纹的扩展,由于LiTaO3或LiNbO3晶相具有压电效应,当玻璃受到外力冲击时产生能够导致玻璃破坏的能量,可部分被次晶相LiTaO3或LiNbO3所吸收,通过压电效应吸收并转换部分破坏应力能,通过畴转变消耗部分裂纹扩展能,从而提高微晶玻璃的硬度与断裂韧性的作用。
📄 2024108593761
📂 C03C10_02
👤 江西科技师范大学
📅 2024-06-28
本发明公开了一种新型的光致发光透明玻璃陶瓷及其制备方法,属于稀土掺杂含磷酸盐纳米晶的透明玻璃陶瓷用于光学测温的技术领域。由原材料经过配料混合、配料熔融、淬冷成型、样品退火、样品切割和热处理得到具有稀土掺杂纳米晶的玻璃陶瓷。透明玻璃陶瓷兼备晶体和玻璃的一些优点:(1)相比玻璃,透明玻璃陶瓷在一定程度上提高了稀土发光中心的发光效率,并且化学稳定性和机械性能得到了很大的改善;(2)相比晶体,玻璃陶瓷组织致密,无气孔,并且制备成本低,合成周期短,易于实现大量生产。本发明的透明玻璃陶瓷配料简单易得,具有低制备成本、高发光效率、高透过率、高稳定性、高力学性能和发光波段可调等优点。
📄 2019104021461
📂 C03C10_02
👤 重庆邮电大学
📅 2019-05-14