本发明涉及电子信息功能材料技术领域,尤其涉及一种低介电高熵高Q值微波介质陶瓷材料及其制备方法,化学式为(Y0.2B0.2C0.2D0.2E0.2)2BaZn1‑xMgxO5,其中,B、C、D、E选自La系稀有元素中的一种,0<x<0.1,发明还提供一种低介电高熵高Q值微波介质陶瓷材料的制备方法,包括配料、球磨、烘干过筛、预烧、造粒、模压成型、长时煅烧并退火。本发明制得的材料具有高熵化的纯相正交晶体结构,微观形貌高度致密、无气孔和无微裂纹,具有高品质因数和小的谐振频率温度系数,介电常数在14~18之间,高Q×f值在30,000到70,000 GHz之间,τf值在‑30~‑8 ppm/°C之间可调。配方中不含Pb,Cd等挥发性有毒金属,性能稳定,适用于高频化微波通信系统。
📄 2024104205697
📂 C04B35_50
👤 成都信息工程大学
📅 2024-04-09
本发明涉及一种5G基站用介电常数精准可控的滤波器陶瓷及其制备方法,由主晶相和烧结助剂烧结而成;主晶相化学式和烧结助剂的组成:0.75Mg0.3Ba0.7TiO3‑0.25LaAlO3+xCuO+yZnO,其中0<x≤1wt%,1≤y≤3wt%。本发明通过调控氧化锌、氧化铜的配比,实现5G基站用滤波器陶瓷烧结温度降低到1300~1350℃、品质因素Q×f=40000~50000GHz的同时,陶瓷的介电常数在40~45范围内精准可调控、εr误差范围小于±0.2,适用于5G基站用陶瓷滤波器对于介电常数序列化、精准化的需求。
📄 202011022135X
📂 C04B35_50
👤 广州云海特新材料科技有限公司
📅 2020-09-25
本发明属于透明陶瓷成型和制造工艺技术领域,具体涉及一种凝胶注模成型制备YAG透明陶瓷的方法。该方法采用Isobam作为分散剂和凝胶剂,同时采用齐格勒-纳塔催化剂体系(Ziegler-Natta catalyst)、过硫酸铵-四甲基乙二胺(APS-TEMED)催化体系和2,2-偶氮[2-(2-咪唑啉-2-基)丙烷]盐酸盐(AZIP·2HCl)催化体系中的一种来控制凝胶速率,缩短凝胶成型时间。
📄 2017109243271
📂 C04B35_505
👤 江苏师范大学
📅 2017-09-30
本发明公开了一种LED/LD照明用高显指、高光效复相荧光陶瓷及其制备方法,该复相荧光陶瓷的化学通式为:a(CexY1-x)3Al5O12-b(EuyY1-y)2O3或c(CexY1-x)3Al5O12-dEuzSr1-zAlSi4N7;先制备Ce:YAG荧光粉,再与商业Y2O3:Eu3+粉体或商业SrAlSi4N7:Eu2+粉体、分散剂、无水乙醇按一定比例混合球磨,将球磨得到的混合浆料进行干燥,过筛;将过筛后的粉体煅烧,再进行放电等离子烧结,冷却到室温后进行双面抛光处理,得到所述复相荧光陶瓷。本发明提供的复相荧光陶瓷材料在LED(300~500mA)/LD(2~10W)的激发下发射低色温高显指白光,发射主峰530nm~550nm和600nm~640nm,相对色温为2500~3700K,显色指数为80~88,视觉发光效率可达到290~350lm/W。该复相荧光陶瓷制备过程简单,易于工业化生产。
📄 2019114116398
📂 C04B35_505
👤 江苏师范大学
📅 2019-12-31
本发明公开了一种高光效白光LED用阶梯式复相荧光陶瓷的制备方法,步骤是:将准确称量的原料粉体、MgO/MgF2及烧结助剂球磨混合、干燥过筛后煅烧,将煅烧后的混合粉体、分散剂球磨混合,加入黏结剂和增塑剂,继续球磨,分别制备含有不同浓度MgO/MgF2的混合浆料,分别除泡后再进行流延,得到含有不同浓度MgO/MgF2的流延膜片;将流延膜片按照MgO/MgF2含量由高到低叠加得到流延片,将流延片冷等静压成型,得陶瓷素坯;将陶瓷素胚排胶后真空烧结,退火并双面抛光,即得。本发明采用流延法制备出陶瓷素胚,容易实现陶瓷中二相含量由下至上减少的阶梯性变化,引入MgO/MgF2作为二相可以实现提高蓝光利用率,提高荧光输出光强度的同时可以稳定陶瓷热稳定性。
📄 2019114203112
📂 C04B35_50
👤 江苏师范大学
📅 2019-12-31
本发明公开了一种多层复合结构透明陶瓷的制备方法及其应用。该发明先是称量Y2O3粉体和Al2O3粉体作为陶瓷粉体,制备YAG原料粉,再另取Al2O3粉体制备Al2O3原料粉;再用相同的方法制备YAG浆料和Al2O3陶瓷浆料;再将YAG浆料与Al2O3陶瓷浆料分别进行除泡处理和流延处理,完全凝胶化后干燥处理得YAG单层素坯和Al2O3单层素坯;将制得的YAG单层素坯与Al2O3单层素坯进行交错叠层得流延片,所得流延片温等静压成型得到陶瓷素坯,排胶后依次进行真空烧结、退火及双面抛光处理,即得多层复合结构透明陶瓷。本发明采用复合结构增韧的思路,所得多层复合陶瓷薄片,断裂韧性达20Mpa·m1/2以上。
📄 2020111131492
📂 C04B35_505
👤 江苏师范大学
📅 2020-10-17
一种Eu3+激活的红色透明荧光陶瓷及其制备方法,该Lu荧0.7光)2陶O3瓷:x的Sm分3+,子yE式u为3+,(xY、y0分.3‑x别‑y为摩尔百分数,0.005≤x≤0.03,0.05≤y≤0.15。制备方法为:以Y2O3、Lu2O3和Eu2O3为原料,称取各原料、TeO2和Sm2O3,共混后加入无水乙醇,球磨;球磨后粉末在70℃~90℃的烘箱中干燥10~16h,在700℃~900℃下煅烧3~6h;过200目筛,干压成素胚后置于高温真空烧结炉中,在1200℃~1350℃下烧结8~10h;退火后进行双面抛光处理。该方法易实现光谱的准确调谐,具有激发光谱展宽明显、烧结温度低、热导率高等优点。
📄 2021102908482
📂 C04B35_50
👤 江苏师范大学
📅 2021-03-18
本发明公开了一种纳米晶激光级倍半氧化物透明陶瓷的制备方法,将Y2O3和含Cr掺杂剂按化学式(CrxY1‑x)2O3进行称重混合,得到混合粉料,其中,0.0002≤x≤0.02,并依次经过球磨、干燥、研碎、过筛和煅烧处理,得到Cr:Y2O3粉体;将Cr:Y2O3粉体进行成型处理,得到素胚;将素胚放置于1200‑1600℃的真空环境中烧结0.5‑50h,再于1200‑1600℃的惰性气体中热等静压烧结0.5‑8h,最后在1100‑1500℃的空气、氧气或还原性气氛下退火0.5‑30h,经两面精细抛光后,得到Cr:Y2O3透明陶瓷,本发明以适量的Cr为掺杂剂,可降低纯倍半氧化物陶瓷的烧结温度,同时又能够确保所制备的陶瓷材料具有纳米级的晶粒尺寸和激光级透明度,其具有优异的机械性能和红外透过率。
📄 2021111879648
📂 C04B35_505
👤 江苏师范大学
📅 2021-10-12
一种固态照明用高显色指数高热稳定性的荧光陶瓷及其制备方法,其化学式为(Gd1‑xCex)3(Ga1‑2yCaySiy)5O12,其中x为Ce3+掺杂Gd3+位的摩尔比,y为Ca2+和Si4+分别掺杂Ga3+位的摩尔比,0.002≤x≤0.02,0≤y≤0.4。制备方法:称取氧化钆、氧化镓、氧化铈、氧化钙和二氧化硅作为原料粉体,将原料粉体、球磨介质混合球磨干燥后过筛得到混合粉体,再经干压成型、冷等静压成型得到素坯;将素坯置于真空炉中烧结、空气中退火后抛光得到荧光陶瓷。本发明制备得到的陶瓷具有热稳定性高、显色指数高、热导率高的特点,该方法使用原料种类少,烧结温度低,能有效实现陶瓷发光亮度的提升。
📄 2022100485810
📂 C04B35_50
👤 江苏师范大学
📅 2022-01-17
本发明公开了一种激光照明用高光效复相荧光陶瓷及其制备方法,以Y2O3、Al2O3、CeO2、MgO和SiO2作为原料粉体,通过控制烧结温度制备出的以Y3MgAl3SiO12相作为主相,(Y/Mg)4(Al/Si)2O9为二相的复相荧光陶瓷,二相作为散射中心,增强了光散射效应,显著提高了其光提取率。本发明制得的复相陶瓷在波长为455nm蓝光LD芯片激发下,可承受激发功率密度为35Wmm‑2~45Wmm‑2,发射205lm/W~265lm/W的超高光效黄橙光,且制备方法简单,用时短,烧结温度相对较低,可应用于LD器件工业化生产。
📄 2022108135092
📂 C04B35_505
👤 江苏师范大学
📅 2022-07-12
本发明公开了Ho离子参杂倍半氧化物透明陶瓷及其制备方法,包括将Y2O3和含Ho离子的掺杂剂均按化学式(HoxY1‑x)2O3进行称重后混合,获得混合粉料,并使混合粉料依次经过球磨、烘干、研碎、过筛和煅烧处理,得到Ho:Y2O3粉体,其中,0.001≤x≤0.05;将Ho:Y2O3粉体进行成型处理,得到素胚;将素胚依次经过真空烧结、热等静压烧结、退火、抛光处理后,获得Ho:Y2O3透明陶瓷;热等静压烧结的升温升压过程为先将热等静压烧结温度升到目标温度,再对热等静压腔体增压,将热等静压腔体的压力升到目标压力;热等静压烧结的降温降压过程为先将热等静压烧结温度降低至1000℃以下,再对热等静压腔体泄压,将热等静压腔体的压力降为正常大气压。本发明能够降低透明陶瓷残存气孔率,提高可见光直线透过率。
📄 2022111754967
📂 C04B35_505
👤 江苏师范大学
📅 2022-09-26
本发明公开了一种用于交变电场指示的发光陶瓷及其制备方法,其化学式为(Gd3‑xCex)Al3(Ga2‑y Liy)O12,其中0.02≤x≤0.08,0.02≤y≤0.05;通过高温固相法制备了该发光陶瓷,由于变电站内存在较强的交变电场,当电场作用于陶瓷内部电介质的极化方向上时,使得陶瓷产生了机械拉伸现象,陶瓷的机械拉伸使得其内部产生电极化现象,同时在其表面上产生符号相反的电荷;最终实现了陶瓷的发光。本发明制备的发光陶瓷耐候耐酸碱性强,不会因日晒雨淋,而产生泛黄及水解的现象;绝缘性能优良,适合各种电器设备装饰;此发光陶瓷在500V/m~1000V/m的交变电场作用下的发光亮度可以达到20~40cd/m2,避免了以往蓄光型发光材料随着时间延长发光强度减弱,发光不持久的问题,还避免了以往电致发光指示材料带来的安全隐患。
📄 2022117266064
📂 C04B35_50
👤 江苏师范大学
📅 2022-12-30