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公开(公告)号:CN105693220A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610099664.7
申请日:2016-02-24
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/622 , C04B35/64
CPC classification number: C04B35/01 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B2235/3215 , C04B2235/3225 , C04B2235/3418 , C04B2235/96
Abstract: 本发明公开了一种正温度系数硅酸盐微波介质陶瓷材料及制备方法,原料成分为BaCO3、SiO2、Y2O3,所述原料成分以Ba9Y2Si6O24(BYS)化学计量比进行配比,本发明采用传统的高温固相反应法,制备方法简单,生产成本较低,通过设定不同的烧结温度,能够得到一种微波性能良好的低介电常数的微波介质陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN105552334A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610012081.6
申请日:2016-01-11
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/583 , H01M4/62 , H01M4/48 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/366 , H01M4/483 , H01M4/583 , H01M4/625 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种碳膜包覆氧化锌中空球的制备方法。目前还没有用花粉作模板制备ZnO中空球,且用丝胶蛋白作碳源进行碳膜包覆。本发明方法首先将锌盐与花粉的乙醇溶液充分混和,并在水浴中将碱液逐滴滴加并磁力搅拌。老化后离心分离得到带有花粉模板的ZnO沉淀物,干燥后的白色粉末再进行高温烧结后得到ZnO中空球。再将ZnO中空球粉末浸泡于丝胶溶液中,离心分离、干燥。干燥后的粉末进行真空烧结,得到用丝胶作碳源的碳膜包覆ZnO中空球。本发明方法制备成本低廉、工艺简单,且低碳环保,得到的碳膜包覆的ZnO中空球可用作锂离子电池负极材料、光催化材料等。
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公开(公告)号:CN105185991A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510590116.X
申请日:2015-09-16
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/58 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/58 , H01M4/136 , H01M4/1397 , H01M10/0525 , H01M2004/027
Abstract: 本发明涉及一种层状化合物(WTi2)AlC2及其制备方法和电化学应用以及利用该化合物制备的锂离子电池负极材料,该物质经过HF酸处理后得到(WTi2)C2,可用作锂离子电池负极材料。本发明所述的锂离子负极材料是由WC和Ti2AlC利用高温固相反应法制得的一种四元化合物(WTi2)AlC2,该化合物再经HF酸处理后得到(WTi2)C2粉末,该粉末涂覆于金属衬底上可直接成为锂离子电池的负极。本发明制备方法工艺简单、成本低廉,可进行大面积制备,实现大规模生产。制得的锂离子电池充放电循环性能稳定且寿命可靠。
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公开(公告)号:CN102568733B
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201210052909.2
申请日:2012-03-02
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种薄膜复合宽频抗电磁干扰磁粉及制备方法。本发明的磁粉整体为片状,采用核壳结构,壳均匀包覆在片状的核外;核的材料采用软磁金属,为Co、Fe、Ni、Fe-Si-Al合金中的一种,壳的材料为MnZn铁氧体、NiZn铁氧体、MgZn铁氧体、NiCuZn铁氧体中的一种。具体制备方法是:配制含有FeCl2和MeCl2的第一反应液,含有KOH的第二反应液,含有基质粉末的混合液,其中Me为壳的材料,基质粉末为核的材料;然后将第一反应液和第二反应液匀速加入混合液中,形成磁粉液,过滤、洗涤、烘干后得到产物。本发明对低频的信号产生滤除作用,能用于更高的频率抗干扰。本发明方法工艺简单、易于实现。
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公开(公告)号:CN104031640A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410258260.9
申请日:2014-06-11
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C09K11/59
Abstract: 本发明公开一种白光LED用橙黄色荧光粉及其制备方法。本发明荧光粉化学式为Li2Sr0.995SiO4-3x/2Nx:0.005Eu2+,其中0≤x≤0.015。该方法是将碳酸锂、碳酸锶、二氧化硅、Si3N4、氧化铕球磨均匀后常温干燥得到原料混合物;将原料混合物加入到坩埚中,置于高温烧结炉中烧结4~6h,得到共混物;将共混物破碎、球磨,过筛,得到粉体;将过筛后的粉体依次酸洗、碱洗、水洗,将粉体洗至中性;离心分层、过滤、烘干,得到白光LED灯用荧光粉。本发明白光LED灯用荧光粉,具有发光亮度高,热稳定性好、色纯度高、粉末流动性好、粒径细小且分布均匀及粒子形态规则的特点。
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公开(公告)号:CN119092994A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411330997.7
申请日:2024-09-24
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种LTCC毫米波滤波天线单元,包括陶瓷体和从上往下依次嵌在陶瓷体内的辐射贴片、寄生贴片、第一金属层、金属电容片、长金属条带、方形环金属条带电容、第二金属层、第一短金属条带电容、第二短金属条带电容、第三短金属条带电容、第四短金属条带电容和第三金属层,该天线单元不仅结构更加紧凑,并且增益效果更好。
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公开(公告)号:CN119092956A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411331207.7
申请日:2024-09-24
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明公开了一种小型化低损耗LTCC毫米波带通滤波器,包括陶瓷体和外电极,所述外电极嵌在陶瓷体外侧,所述陶瓷体包括LTCC陶瓷介质基体和嵌在LTCC陶瓷介质基体内的内电极,所述内电极包括顶层金属片、源端、负载端、第一谐振器、第二谐振器、第三谐振器、底层金属片和接地立柱,所述源端和负载端呈对称结构设置且位于顶层金属片下方,两根所述接地立柱的两端分别连接顶层金属片和底层金属片,所述第一谐振器和第三谐振器呈对称结构设置且分别位于源端和负载端下方,所述第一谐振器和第三谐振器的一端分别连接两根接地立柱,所述第二谐振器位于底层金属片的上方,该滤波器在毫米波段具有宽阻带抑制效果,有效提高了信号的传输效率。
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公开(公告)号:CN115305088B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211004061.6
申请日:2022-08-22
Applicant: 杭州爱视芙健康科技有限公司 , 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明的目的在于提供基于石榴石结构衍生的荧光粉材料及其制备方法和应用,所述荧光粉材料以石榴石晶体结构为材料的基质,基质的结构式为Y2SrAl4SiO12,向基质掺杂Ce3+和Mn2+获得Y1.95Sr1‑xAl4SiO12:0.05Ce3+,xMn2+(0.1≤x≤0.6)荧光粉,得到光谱可调的黄光发射。另外,向该基质掺杂Eu3+获到Y2‑ySrAl4SiO12:yEu3+(0.05≤y≤0.35)荧光粉,可以向白光LED中补充红光组分。
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公开(公告)号:CN113922020B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202111106522.6
申请日:2021-09-22
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01P1/203
Abstract: 本发明公开一种由C型谐振器构成的宽带高抑制双通带滤波器。当信号由输入馈线传输到第一个C型谐振器,当产生谐振时,信号通过电耦合传输到第二个C型谐振器,再通过磁耦合传输到第三个C型谐振器,再通过电耦合传输到第四个C型谐振器,由于通过多次耦合,可以过滤掉无用信号,使得带外抑制度大大增强,同时由于加载了微扰枝节,使得谐振器的简并模产生分裂,可以使得谐振器在不同的频率下被激发产生谐振,因此可以在通带内产生了多个传输极点,从而优化了通带内的回波损耗参数,使得通带的矩形系数更加良好。
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公开(公告)号:CN115141006B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202210776922.6
申请日:2022-07-04
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供一种微波介质陶瓷材料、复合材料及其制备方法、用途,所述微波介质陶瓷材料的化学式为Mg1.8Ni0.2‑xCoxAl4Si5O18,其中0.05≤x≤0.15。本发明的微波介质陶瓷材料为一种Ni2+和Co2+共掺杂的堇青石型晶体结构材料,其中Ni2+和Co2+协同置换占据所述镁堇青石晶格中的部分Mg2+晶格位置,由此使得微波介质陶瓷材料具有较好的微波性能。本发明的复合材料具有好的微波性能,改善了现有的各类堇青石陶瓷材料温度稳定性差的缺陷及品质因数,降低了烧结温度,并使其温度系数近零;该复合材料具有温度稳定高Qf值,有望在5G/6G移动通讯与射频电子电路系统中做电子元器件作为的功能介质使用。
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