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
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
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
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
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
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
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
本发明公开了一种中低烧温度稳定型的介质材料及其制备方法,由主成分经溶解、烧结步骤制备获得,所述主成分由BaTiO3、Nb(OH)5、Cu(NO3)2、Ti(OC4O9)4、Bi(NO3)3·5H2O、NaNO3·H2O、Zn(NO3)2·6H2O、Ba(NO3)2、硼酸三丁酯、硅酸四乙酯组成。本发明所制备的介质陶瓷的烧结温度低、温度稳定性优异,配方原料廉价,制备工艺简单,烧结温度为900℃,材料室温介电常数达896、室温介电损耗为0.019,在‑55℃~200℃温度范围内容温变化率不超过±15%,室温电阻率为6.5×1011,达到了满足X9R特性的多层陶瓷电容器介质陶瓷的要求。
📄 2021113209551
📂 C04B35_468
👤 滁州学院
📅 2021-11-09
本发明公开了一种压电材料,该压电材料为掺杂铬(Cr)元素的钛酸钡(BaTiO3)压电陶瓷;铬元素与钡元素的摩尔比为1.0~1.5:100。本发明还公开了一种磁电复合材料,该磁电复合材料是将掺杂铬元素的钛酸钡压电陶瓷压电材料极化后与磁致伸缩材料粘合制备。本发明制备的磁电复合材料是对环境无危害的环保型材料,且在高频环境下具有更强的磁电效应。
📄 2013100544805
📂 C04B35_468
👤 南京信息工程大学
📅 2013-02-20
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0.5‑3mol%,y为0.2‑3mol%。(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。本发明还提供一种该方法制备的耐高腐蚀的复合压电陶瓷材料。
📄 2020108074475
📂 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BaTiO3-Sr2CoMoO6磁电复合陶瓷。该陶瓷的制备方法为:取分析纯的BaCO3,和TiO2配制后球磨,烘干,过筛,压块,预烧,粉碎后得BaTiO3粉体;取分析纯的SrCO3,Co2O3,MoO3配制后球磨,烘干,过筛,压块,预烧,粉碎后得Sr2CoMoO6粉体。将BaTiO3与Sr2CoMoO6混合均匀得混合粉体。将混合粉末按需要压制成型,在1250-1290℃的条件下烧结制成磁电复合陶瓷材料,且制得的复合陶瓷材料具有较高的的介电常数和较好的磁介电系数。
📄 201910034490X
📂 C04B35_468
👤 陕西科技大学
📅 2019-01-15
本发明涉及无机非金属材料技术领域,特指一种高温度稳定陶瓷电容器介质。介质配方组成,按照重量百分比计算:BaTiO355‑90%,SrTiO32‑25%,CaZrO32‑15%,BiLiTiSiO60.5‑6%,(Li1/2La1/2)TiO30.1‑8.5%,WO30.1‑0.8%,MnO20.03‑1.0%。本介质的介电常数高,为5800以上;耐电压高,直流耐电压可达15kV/mm以上;介质损耗小,小于0.4%;本介质的介电常数较高,能实现陶瓷电容器的小型化和大容量,同样能降低成本。
📄 2016109980714
📂 C04B35_468
👤 江苏大学
📅 2016-11-14