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38 件在售专利
本发明公开了一种连续相演变微波介质陶瓷材料及其制备方法和应用,属于陶瓷材料技术领域。连续相演变微波介质陶瓷材料,其特征在于:化学通式为(1‑x)Li3MgAO5‑xLi2BO3,其中,A为Nb5+、Ta5+或Sb5+五价离子中的一种或两种的混合,B为Ti4+、Sn4+或Zr4+四价离子中的一种或两种的混合;x取值范围为0.7≤x≤0.9。微波介质陶瓷材料的晶相随着x取值的增大,从立方岩盐相向单斜岩盐相连续演变。采用本发明所述的连续相演变微波介质陶瓷材料及其制备方法和应用,能够解决现有的微波介质陶瓷材料品质因数低、介电常数宽范围调节差的问题。
📄 2025114849708 📂 C04B35_462 👤 成都信息工程大学 📅 2025-10-17
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本发明属于无铅压电材料和光电材料交叉领域,公开了一种Er掺杂的钛锡酸钡无铅压电发光陶瓷粉体及陶瓷,其化学通式为ErxBa1‑xTi0.96Sn0.04O3,其中x=0.1~1.2%。本发明无铅压电发光陶瓷采用压电陶瓷制备技术和工业原料获得,陶瓷烧结温度降低至1200~1400℃,材料的压电常数d33值可达400pC/N,同时还具有强光致发光特性,发光单色性好,属于新型的多功能材料。所述Er掺杂的钛锡酸钡无铅压电发光材料具有优良的压电性能和光电性能,在微机电、光电集成、传感器等领域具有广泛的应用前景。
📄 2015104757195 📂 C04B35_468 👤 聊城大学 📅 2015-08-06
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本发明公开了一种高电阻率多铁性复合陶瓷及其制备方法,属于材料制备技术领域。该复合陶瓷的化学组成表达为:BaTiO3‑BaFe12‑xMnxO19,0≤x≤1.0。本发明以BaTiO3‑BaFe12O19为基体,通过掺杂Mn2+极大的提高了其电阻率,进而提高介电性能。为多铁性复合陶瓷的实际应用提供了一种切实可行的方法。并且微波烧结法不同于一般的传统烧结,烧结时间很短,烧结过程中不存在温度梯度,此方法结合微波水热法制备的纳米粉体烧结的陶瓷具有晶粒尺寸小,致密度高等诸多优点。
📄 201611262680X 📂 C04B35_468 👤 陕西科技大学 📅 2016-12-30
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本发明公开了一种高储能密度氧化铝掺杂钛酸铜镉巨介电陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料由CdCu3Ti4O12‑x wt%Al2O3表示的材料组成,其中x的取值为2~9,其是以Cd(NO3)2·4H2O、Cu(NO3)2·3H2O、Ti(C4H9O)4为原料,冰醋酸为螯合剂,先采用溶胶‑凝胶法制备前驱粉体,并将前驱粉体在较低温度下煅烧,得到能在分子水平上混合且均匀性较好、活性高的CdCu3Ti4O12陶瓷粉体,然后向陶瓷粉体中加入氧化铝粉,经球磨、造粒、压片、排胶、烧结,即可得到氧化铝掺杂钛酸铜镉巨介电陶瓷材料。本发明陶瓷材料的制备方法简单、反应温度较低、重复性好、成品率高,且陶瓷材料的介电性能优良,其储能密度高达0.54~1.52mJ/cm3,具有广泛的应用前景。
📄 2017105935729 📂 C04B35_462 👤 陕西师范大学 📅 2017-07-20
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本发明公开了一种低频低介电损耗的AgTa共掺二氧化钛基介电陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料的通式为(Ag1/4Ta3/4)xTi1-xO2,其中x表示摩尔分数,x的取值为0.005~0.01。本发明陶瓷材料的制备方法简单、重复性好、成品率高,通过在Ta单掺的二氧化钛基陶瓷材料中引入金属元素Ag,使陶瓷材料在频率为40~106Hz范围内具有高介电常数(>104)、低介电损耗(<0.14),尤其是显著降低了陶瓷材料的低频介电损耗,在40~103Hz频率范围内介电损耗始终保持在0.07以下,同时具有优异的频率及温度稳定性,保持在-15%~15%之间,符合陶瓷电容器的参数要求,具有巨大的应用价值。
📄 2017110139601 📂 C04B35_46 👤 陕西师范大学 📅 2017-10-26
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本发明公开了一种低频低介电损耗的AgNb共掺二氧化钛基介电陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料的通式为(Ag1/4Nb3/4)xTi1-xO2,其中x表示摩尔分数,x的取值为0.005~0.01。本发明陶瓷材料的制备方法简单、重复性好、成品率高,通过在Nb单掺的二氧化钛基陶瓷材料中引入金属元素Ag,使陶瓷材料在频率为40~106Hz范围内具有高介电常数(>104)、低介电损耗(<0.09),尤其是显著降低了陶瓷材料的低频介电损耗,在40~103Hz频率范围内介电损耗始终保持在0.06以下,同时具有优异的频率及温度稳定性,保持在-10%~10%之间,符合陶瓷电容器的参数要求,具有巨大的应用价值。
📄 2017110212842 📂 C04B35_46 👤 陕西师范大学 📅 2017-10-26
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本发明涉及一种铌酸钾改性的BT‑KBT基储能陶瓷材料及其制备方法,属于电子陶瓷技术领域。该铌酸钾改性的BT‑KBT基高储能密度陶瓷材料的配方为(1‑x)(0.92BaTiO3‑0.08(K1/2Bi1/2)TiO3)‑xKNbO3(x=0.04‑0.10),其制备过程包括以碳酸钡,碳酸钾,氧化铋,二氧化钛和五氧化二铌为原料,分别合成BT、KBT和KN陶瓷粉体,按照化学式经配料、球磨、干燥、压片、成型、烧结等工艺制备BT‑KBT基储能陶瓷材料。本发明采用固相法制备陶瓷材料具有成本低、产量大以及制备工艺简单等优点,为大规模、低成本制备新型高储能密度陶瓷材料提供了基础。
📄 2017111153945 📂 C04B35_468 👤 芜湖中浦智能装备有限公司 📅 2017-11-13
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本发明提供了一种添加Bi2O3的(Eu0.5Nb0.5)0.01Ti0.99O2超低介电损耗高介电常数陶瓷介电材料及其制备方法,化学计量式为xwt%Bi2O3‑(100‑x)wt%(Eu0.5Nb0.5)0.01Ti0.99O2,其中,0
📄 2018106720606 📂 C04B35_462 👤 陕西科技大学 📅 2018-06-26
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本发明公开了一种用于制备陶瓷材料的复合物及其制备方法和陶瓷电容器,涉及电介质储能陶瓷材料技术领域,该材料的化学通式为:(1‑x‑y)Bi0.5Na0.5TiO3‑ySr0.7Bi0.2TiO3‑xBi(Mg2/3Nb1/3)O3,其中0.0≤x≤0.1,0.1≤y≤0.45;通过传统的固相反应法和流延法经过烘料,配料、球磨、烘干,预烧、二次球磨、二次烘干,造粒、成型、烧结、抛光和被金电极,分别制得陶瓷电容器和多层陶瓷电容器。本发明制备工艺简单,成本低,无污染、适应性强,该陶瓷材料储能密度、储能效率高,所加工的MLCC多层电容器具有极高的充放电密度和短的充放电时间。
📄 2019113965034 📂 C04B35_462 👤 西安工业大学 📅 2019-12-30
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本发明公开了一种具有高电能存储效率的陶瓷材料及其制备方法,属于电子陶瓷材料技术领域,克服了现有技术中储能陶瓷电能存储效率低下,能量浪费严重的问题,制备的产品电能存储效率高、化学均匀性和电学稳定性好。本发明的电子陶瓷材料化学组成为(1‑x)((1‑y)BaTiO3‑y(Bi0.5Na0.5)TiO3)‑xSr(Sc0.5Nb0.5)O3,其中x为0.05‑0.15,y为0.35。本发明的制品可重复性高,且内部晶粒大小均匀,化学均匀性以及电学均匀性高,展现出高的能量存储效率。本发明制备的储能陶瓷材料在外加电场强度为175 kV/cm时,最大储能效率为91%,储能密度为1.63 J/cm³。本发明制备的储能陶瓷材料可应用于高功率、高稳定性的的电子脉冲元器件上,具有重大的实用价值和经济价值。
📄 2020100358318 📂 C04B35_468 👤 西安工业大学 📅 2020-01-14
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本发明涉及一种BCZT基储能陶瓷材料及其制备方法,属于功能陶瓷领域。该材料的配方为(Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3)1‑x(BiMg0.6667Nb0.3333O3)x,简称(1‑x)BCZT‑xBMN,其中x=0‑0.1,x为摩尔数。其制备过程包括以碳酸钙,碳酸钡,二氧化锆,氧化铋,氧化镁,五氧化二铌和二氧化钛为原料,按照化学式经过称料、一次球磨、预烧、二次球磨、造粒、压片、排胶、烧结等工艺制备所述BCZT基储能陶瓷材料。本材料在具有高储能密度的同时,还具有击穿强度大、温度和频率稳定性好等特点。
📄 2020108752914 📂 C04B35_468 👤 西安工业大学 📅 2020-08-27
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一种高温度稳定性高介电常数低损耗的介电陶瓷材料、制备方法及应用。一种高温度稳定性高介电常数低损耗的介电陶瓷材料。制备方法为:将BaTiO3、Na0.5Bi0.5TiO3和Ba2NaNb5O15粉体按化学式(1‑x)(0.85BaTiO3‑0.15Bi0.5Na0.5TiO3)‑xBa2NaNb5O15配比取料,对粉体进行湿法球磨混合,干燥后的粉体在1000℃下预烧2h,再经过二次球磨、过筛和成型,最终在1250℃温度下烧结2h得到了所需介电陶性得瓷材到明料显。随的着提B高a2,N当axN=b05.O00157掺时入,样量品的在增‑加50,oC材到料1的50o温C度之稳间定的容温变化率在 15%之间,介电常数大于2200,介电损耗小于0.05。
📄 2020110223143 📂 C04B35_468 👤 陕西科技大学 📅 2020-09-25
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一种连续相演变微波介质陶瓷材料及其制备方法和应用

2025114849708 · 成都信息工程大学
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一种高电阻率多铁性复合陶瓷及其制备方法

201611262680X · 陕西科技大学
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一种铌酸钾改性的BTKBT基储能陶瓷及其制备方法

2017111153945 · 芜湖中浦智能装备有限公司
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一种高电能存储效率的陶瓷材料及其制备方法

2020100358318 · 西安工业大学
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一种BCZT基储能陶瓷材料及其制备方法

2020108752914 · 西安工业大学
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