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
本发明涉及一种压电性能稳定性强的高温电子陶瓷材料及制备方法,其制备的电子陶瓷材料相对密度高、结晶良好,有效提高了压电陶瓷的高温稳定性,对在高温环境下的压电驱动器以及压电传感器有很好的应用前景。本发明采用下述材料制备:PbO、Bi2O3、Sc2O3、TiO2和ZrO2粉末,PbO、Bi2O3、Sc2O3、TiO2、ZrO2的摩尔比为64:18:17.28:64:1.44。本发明包括以下步骤:(1)预烧结;(2)固相烧结:烧结过程分为三步:①将压好的陶瓷片放在烘箱内,保温1h;②在马弗炉内缓慢升温至排胶温度,保温2h;③升温至烧结温度并在同组分气氛保护下保温2h烧结成瓷,自然冷却至室温。
📄 2019111051137
📂 C04B35_49
👤 西安工业大学
📅 2019-11-13
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
本发明公开了一种铌镁酸锶掺杂改性钛酸铋钠基储能陶瓷材料及其制备方法,属于电子陶瓷技术领域;该铌镁酸锶掺杂改性的钛酸铋钠基储能陶瓷材料的配方为:(1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3-xSr(Mg0.3334Nb0.6666)O3,(其中0≦x≦0.20);本发明采用固相烧结法,按照化学计量式称取原料混合均匀形成全配料;将全配料依次进行球磨、烘干、研磨、过筛,形成过筛料;将过筛料压制成试样,并对试样进行烧结,成功制备出晶粒较小且致密均匀的储能陶瓷。本发明方法制得的储能陶瓷能够在较高的击穿场强(140KV/cm)下获得1.59J/cm3的可回收储能密度;且具有成本低、产量大、制备工艺简单及绿色环保等优点,有可能成为无铅储能电容器材料的重要候选材料。
📄 2020108752755
📂 C04B35_475
👤 西安工业大学
📅 2020-08-27
本发明提供了一种微波介质陶瓷材料及其制备方法,涉及无线移动通讯与射频电子电路系统用电子陶瓷元器件与材料技术领域。该微波介质陶瓷材料为一种掺杂有Zn2+和Ni2+的磷酸镁锂晶体结构材料。该材料有着优良微波介电性能:微波介质陶瓷材料的该体系陶瓷在烧结温度范围在850℃‑950℃,相对介电常数(εr)范围:6.88~7.13,品质因数(Q×f值)范围:78900GHz~153500GHz,谐振频率温度系数(τf)范围:‑59.51ppm/℃~‑53.25ppm/℃。该体系复合陶瓷材料可以作为5G/6G等射频与高频无线通讯电子电路系统作为谐振器、滤波器、微带线、天线基板等电子元器件材料,起到信号与能量变换、传输与隔离作用。
📄 2021106694196
📂 C04B35_447
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-06-16
本发明提供了一种微波介质陶瓷复合材料及其制备方法,涉及无线移动通讯与射频电子电路系统用电子陶瓷元器件与材料技术领域。该微波介质陶瓷复合材料为一种掺杂有Zn2+和Ni2+的磷酸镁锂晶体结构材料与TiO2的复合材料。本发明还提供一种微波介质陶瓷复合材料及其制备方法。利用该制备方法制备得到的复合材料的微波介质陶瓷复合材料的烧结温度范围在875℃~975℃,相对介电常数为:8.13~11.26,品质因数为:45,300GHz~76,100GHz,谐振频率温度系数为:‑11.33ppm/℃~+27.20ppm/℃。该复合材料显著地降低现有的各类堇青石陶瓷材料的烧结致密化温度,同时该材料显著地提高堇青石型陶瓷的品质因数和温度稳定性,可以在5G/6G移动通讯与射频电子电路系统中做电子元器件的功能介质使用。
📄 2021106705256
📂 C04B35_447
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-06-16
本发明公开了一种制备介孔锆钛酸钡陶瓷纳米颗粒的方法,属于电子陶瓷材料技术领域。该方法采用氯化钡(BaCl2)作为钡盐,氧氯化锆(ZrOCl2)作为锆源,钛酸丁酯(C16H36O4Ti)作为钛源,乙二醇(C2H6O2)作为反应螯合剂,在高浓度碱性条件下,通过旋转蒸发反应控制晶体生长速度,成功制备出介孔锆钛酸钡纳米材料。本发明合成过程中以常见的无机盐和简单的试剂为主,成本低,简单易行且重复性很好,适合大规模生产,能够推进电子陶瓷材料商业化进程。
📄 2021115509936
📂 C04B35_49
👤 西安理工大学
📅 2021-12-17
本发明提供了一种5G通信用微波介质陶瓷材料及其制备方法,涉及无线移动通讯与射频电子电路系统用电子陶瓷元器件与材料技术领域。本发明提供的微波介质陶瓷材料的配方表达式为:Mg1‑xCuxSiO3,其中0<x≤0.25。其介电常数为3.3~6.4,介电损耗为0.0001~0.003@10GHz,谐振频率温度系数为‑55~‑33ppm/℃,可应用于5G通信领域。其制备方法主要包括:配料、一次球磨、预烧、二次球磨、烘干、造粒、成型、排胶和烧结。本发明通过形成固溶体的方法,改善了MgSiO3微波介质陶瓷烧结易开裂、粉化的现象,拓宽了致密化烧结温度区间,具有重要的工业应用价值。
📄 2022113327285
📂 C04B35_20
👤 杭州电子科技大学
📅 2022-10-28
本发明公开了一种电子陶瓷封装用玻璃粉及其制备方法。包括以下重量百分比的组分:氧化铋20%‑40%、氧化硼2%‑10%、五氧化二磷20%‑30%、氧化锌5%‑10%、氧化铝1%‑8%、五氧化二钒20%‑30%、三氧化二钴1‑10%,余量为二氧化钛。本发明制备得到的玻璃粉具备结合力大、软化温度低、硬度高、热膨胀系数低、粒径分布均匀、且在封装界面处无裂纹的优点。
📄 2023113579562
📂 C03C12_00
👤 广西科技大学
📅 2023-10-19
本发明属于电子陶瓷材料及其制造技术领域,公开了一种低介低损耗复合LTCC材料、制备方法及应用,LTCC材料,基于SrCuSi4O10与(Li0.5Y0.5)MoO4进行固相反应法复合获得,可同时解决低温烧结和调节谐振频率温度系数的问题,同时复合材料介电常数和介电损耗也很低,满足低介低损耗的要求。该复合材料可以在不添加任何助熔剂的情况下,实现材料体系900℃左右的低温烧结,同时材料的谐振频率温度系数也能调整到±10ppm/℃以内,材料的介电常数也在7.7~8.0之间,Qf值超过了46000GHz,在LTCC集成器件和基板中具有很好的应用前景。
📄 2023106874111
📂 C04B35_16
👤 电子科技大学长三角研究院(湖州)
📅 2023-06-12
本发明公开了一种微米级规则方条形Bi2Fe4O9多铁材料的制备方法,以Bi(NO3)3·5H2O为铋源,以Fe(NO3)3·9H2O为铁源,以去离子水为溶剂,通过调节Bi3+与Fe3+的摩尔比和矿化剂NaOH的浓度,控制水热时长,湿化学方法合成形貌规则、纯度高、均匀性好、结晶度高的微米级规则方条形Bi2Fe4O9多铁材料。该制备方法步骤简单、设备要求低,无需有机溶剂和表面活性剂等的辅助作用,绿色环保,该微米级规则方条形Bi2Fe4O9多铁材料的正方形截面边长为1.5~2.5μm,轴向长度为10~14μm,且具有一定的可见光吸收能力和室温铁磁性,在电子陶瓷领域中具有很广泛的应用前景。
📄 2021106526453
📂 C01G49_00
👤 浙江理工大学
📅 2021-06-11