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公开(公告)号:CN113321499A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110670525.6
申请日:2021-06-16
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/63
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN113248243A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110677453.8
申请日:2021-06-16
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B35/195
Abstract: 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掺杂有Zn2+和Mn4+的堇青石晶体结构材料与TiO2的复合材料,其中,所述Zn2+和Mn4+协同置换堇青石晶格中的Al3+。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烧结温度为1225℃~1350℃、介电常数5.12~5.82,品质因数为47026GHz~81609GHz,谐振频率温度系数为+2.43ppm/℃~‑26.84ppm/℃。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。
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公开(公告)号:CN111925207A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010648727.6
申请日:2020-07-08
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/626 , C04B35/634 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开一种Mg3B2O6-Ba3(VO4)2复合陶瓷材料及制备方法,其陶瓷材料主晶相为Mg3B2O6和Ba3(VO4)2,原料成分为MgO,H3BO3,BaCO3,NH4VO3。由于H3BO3高温烧结时升华分解的特性,因此H3BO3要进行在配平的基础上适度超量,从而合成纯相的Mg3B2O6微波介质陶瓷,然后通过调整Ba3(VO4)2在陶瓷体中的比例,合成不同性能的Mg3B2O6-Ba3(VO4)2复合陶瓷材料。该复合陶瓷材料的介电常数范围是8.50~8.90,品质因数范围是44,000GHz~46,000GHz,温度系数范围是-12.00ppm/℃~+4.00ppm/℃。
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公开(公告)号:CN111925190A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010624798.2
申请日:2020-07-02
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B35/04 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了Mg3B2O6-CaTiO3复合微波介电陶瓷材料及制备方法,其陶瓷材料主晶相为Mg3B2O6和CaTiO3,原料成分为原料成分为MgO,H3BO3,CaTiO3。由于H3BO3高温烧结蒸发,因此H3BO3要进行适量称取配平,从而合成纯相的Mg3B2O6微波介质陶瓷,然后加入不同的摩尔比例的CaTiO3,合成Mg3B2O6-CaTiO3复合微波介电陶瓷材料。该复合微波介电陶瓷材料的介电常数范围是6.6~6.8,品质因数范围是34204GHz~36634GHz,温度系数范围是-2ppm/℃~7ppm/℃。
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公开(公告)号:CN109686953B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811610538.9
申请日:2018-12-27
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种锂硫电池复合正极材料及其制备方法。该方法具体包括:以莲藕生物质为材料,先用清洗液将其洗涤干净,预碳化处理后再用氢氧化钾进行活化处理,之后置于管式炉中进行保温碳化得到多孔碳,将多孔碳和硫按照一定的质量比混合,然后研磨至粉末,将此粉末混合物放在真空烘箱中进行碳硫复合。最后将复合物放入六亚甲基四胺与硝酸镍的水溶液中,加热一段时间得到镍基氢氧化物包覆多孔碳硫复合材料。本发明采用的制备方法相对简单,成本低廉,有望得到性价比较高的锂硫电池。
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公开(公告)号:CN111799051A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010486806.1
申请日:2020-06-02
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米γ-Fe2O3包覆纳米二氧化硅复合材料及制备方法和高频抗干扰磁芯,该复合材料中纳米二氧化硅为核,其直径为30~60nm。γ-Fe2O3为壳,均匀包覆在纳米二氧化硅表面,壳厚度为100~200nm,γ-Fe2O3晶粒尺寸为10nm左右。该复合材料制作的磁芯,在低频上具有非常小的阻抗,在200MHz~2GHz频率上具有大的阻抗,可以作为高频抗干扰磁芯材料。
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公开(公告)号:CN109473659B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201811491770.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M4/525 , H01M4/60 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒复合材料及制备方法。本发明的方法包括制备聚吡咯纳米管,制备Co3O4颗粒粉末以及将Co3O4颗粒粉末和聚吡咯纳米管在无水乙醇中混合均匀得到聚吡咯纳米管/Co3O4颗粒的复合材料的步骤。本发明的复合材料作为锂硫电池正极材料具有容纳硫在充放电过程中的体积变化,改善其硫正极导电性以及提高锂硫电池循环稳定性等优点。
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公开(公告)号:CN109192523B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN201810902557.2
申请日:2018-08-09
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明是设计一种Ni(OH)2/多层石墨烯复合材料的制备方法。片层Ni(OH)2具有大的比电容量,但其导电性能差。若单独作为超级电容器的电极材料会造成电极内阻大、倍率性能和循环性能差等缺陷。本发明在于提供一种简单的Ni(OH)2/多层石墨烯复合材料的制备方法,在石墨烯/金属氢氧化物复合材料中,石墨烯优异的循环稳定性能和金属氢氧化物的高容量性得到了大的提升。制备的复合材料作为超级电容器的电极材料时,获得了高性能的超级电容器。
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公开(公告)号:CN111187062A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010045173.0
申请日:2020-01-13
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B35/22 , C04B35/453 , C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开一种CaSnSiO5-K2MoO4基复合陶瓷微波材料及其制备方法,该复合陶瓷的化学通式可以写成(1-x)CaSnSiO5-xK2MoO4,其中x为质量百分含量(x=20,30,35,40,50,60,70,80,90wt%)。CaSnSiO5-K2MoO4基复合陶瓷微波材料的介电常数(εr)范围为6.764~9.785,品质因数Qf数值的范围为2791GHz~11395GHz,谐振频率温度系数τf的范围为-54.2ppm/℃~+22ppm/℃。该复合材料在微波射频系统(例如5G/6G通讯系统)中可以作为基片、谐振天线等器件材料使用。
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公开(公告)号:CN111018524A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911373497.0
申请日:2019-12-27
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种低损耗三方晶系钨酸盐基微波介质陶瓷及其制备方法,该微波介质陶瓷的化学通式为Ca3La2W2O12,空间群为R3m,主要原料为CaCO3、La2O3、WO3高纯粉末。制备方法主要包括:配料、一次球磨、预烧、二次球磨、造粒压片、烧结。本发明通过调控制备工艺和烧结温度获得的微波介质陶瓷具有以下特点:品质因数Qf为32850~50500GHz,介电常数εr为15.1~18.7,制备工艺简单,成本较低,过程环保。本发明所提供的微波介质陶瓷可用于微波通讯系统中介质谐振器、滤波器、天线等无源器件的核心材料。
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