铁酸铋-钨铁酸铅多铁陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102173765A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110006245.1

    申请日:2011-01-11

    Abstract: 本发明公开了铁酸铋-钨铁酸铅多铁陶瓷及其制备方法。其化学组成通式为:(1-x)BiFeO3-xPb(W1/3Fe2/3)O3,其中:0<x<0.4,x为摩尔分数。将三氧化二铁、三氧化二铋、氧化铅、三氧化钨,按化学计量比为(1-x)BiFeO3-xPb(W1/3Fe2/3)O3,其中:0<x<0.4;经过球磨、造粒、成型、排胶、高温烧结等工序,最终制备具有良好铁电-铁磁性能的铁酸铋-钨铁酸铅多铁陶瓷。本发明方法改善了铁酸铋的陶瓷的磁性弱和工艺不稳定等问题,获得了铁电和铁磁性能均良好的多铁材料。

    一种复合钙钛矿氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103044020B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201310000357.5

    申请日:2013-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种复合钙钛矿氧化物及其制备方法。复合钙钛矿氧化物的组成为CaCu3Me4O12,其中Me为Ni、Sb和Bi中的一种。以氧化钙,氧化铜,一氧化镍,五氧化二锑和三氧化二铋为原料,以200~450转/分钟的球磨速度混合球磨4~24小时,将球磨后的粉料在单向压力200~400MPa下压制成型;高压烧结,先加高压3~8GPa,以30~50℃/min的升温速率升温至1000~1200℃烧结30~120分钟,然后以20~50℃/min的速度降至室温,最后撤去高压。本发明在超高压下,有利于亚稳态的复合钙钛矿氧化物CaCu3Me4O12保持稳定;所涉及的化合物在整个高温合成过程中均保持在超高压状态,抑制了由于晶格应变等导致的第二相的出现,从而可以得到纯的复合钙钛矿氧化物。

    铌酸钠钾-钛锌酸铋-铝酸铋三元系无铅高温电容介质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102992763B

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310000183.2

    申请日:2013-01-02

    Abstract: 本发明公开一种铌酸钠钾-钛锌酸铋-铝酸铋三元系无铅高温电容介质材料及其制备方法。电容瓷料体系通式为(1-y-z)K1-xNaxNbO3-yBi(Zn0.5Ti0.5)O3-zBiAlO3的基体和占基体0.5-3wt%的三氧化二铋制备而得,其中0.5≤x≤0.53,0.005≤y≤0.12,0.005≤z≤0.08。其制备方法包括细化原料粉体、球磨混料、预烧、造粒、过筛、制坯,烧结、被电极等。本发明提供一种无铅铌酸盐基三元系高温电容介质材料,所用的原料种类少,制备工艺简单。其显著优点在于:不含铅、镉等有害物质,对环境友好;具有较高的介电常数,较低的损耗,在高温区域具有良好的温度稳定性;本发明提供的电容陶瓷材料可满足温度范围为-50~300℃的工作环境需要。

    一种用于汽车尾气处理的钙钛矿型催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103041802A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310000337.8

    申请日:2013-01-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于净化汽车尾气的钙钛矿型催化剂及其制备方法。该催化剂的组成通式为HoMe3Al4O12,其中Me=Mn、Cu或Fe。本发明的钙钛矿型催化剂的最终烧结过程在2~8GPa下进行,合成了纯的钙钛矿化合物。该化合物能够形成AlO6八面体,AlO6八面体具有很强的刚性,在高温下能保持稳定,使该催化剂不易中毒。另外,由于这些化合物能够产生大量的氧空位,催化剂中的氧空位在与汽车尾气发生作用的过程中,吸附/解吸更多的氧,能够促进CO和NO向对环境无污染的CO2和NO2转化,提高转化效率。

    锂钴共掺杂氧化镍基陶瓷材料及溶胶凝胶制备方法

    公开(公告)号:CN102557589A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110425139.7

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种锂钴共掺杂氧化镍基陶瓷材料及溶胶凝胶制备方法。锂钴共掺杂氧化镍基陶瓷材料的化学组成通式为:LixCoyNi(1-x-y)O,其中,x=0.05,0.02≤y≤0.1,x,y为摩尔分数。将分析纯级的乙酸钴、乙酸镍、碳酸锂和乙二胺四乙酸作为原料,按化学计量比为LixCoyNi(1-x-y)O进行称量配料,经过溶解、制成溶胶、制成凝胶、干燥、煅烧以及烧结等工序,最终制备了材料成分均匀性和分散性好的锂钴共掺杂氧化镍陶瓷材料。本发明提供了一种锂钴共掺杂氧化镍基陶瓷材料及溶胶凝胶制备方法,获得了一种介电损耗低、温度稳定性好的高介电常数陶瓷,为制备性能优良的电子器件提供了技术基础。

    一种铌酸钠钾-钛酸钡-镨酸钡无铅压电陶瓷及制备方法

    公开(公告)号:CN102531598A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110425714.3

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种铌酸钠钾-钛酸钡-镨酸钡无铅压电陶瓷及制备方法。按0.90K0.5Na0.5NbO3-(0.10-x)BaTiO3-xBaPrO3组分配料,其中0.01≤x≤0.09,x为摩尔分数。本发明采用固相反应制备上述铌酸钠钾基无铅压电陶瓷粉料,粉体经造粒、成型和烧结处理,在其表面被上银电极,并在硅油浴中极化。本发明采用一种大于Nb5+半径的阳离子和一种小于Nb5+半径的阳离子来混合取代K0.5Na0.5NbO3中的Nb5+,以期在K0.5Na0.5NbO3中获得一个三方-四方共存的准同型相界,从而获得压电性能高、温度稳定性好的无铅压电陶瓷体系。

    一种稀土改性的压敏材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102173780A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110006243.2

    申请日:2011-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种稀土改性的压敏材料的制备方法。在CaCu3Ti4O12粉体中加入镧系稀土氧化物的一种或者几种的组合,加入的稀土氧化物总质量为CaCu3Ti4O12粉体质量的0.01~9%,所述镧系稀土金属氧化物包含:氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钷、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱和氧化镥;经过球磨、造粒、成型、排胶、高温烧结工序,最终制备具有良好压敏特性的稀土品界改性的CaCu3Ti4O12基陶瓷。本发明通过在晶界上引入稀土氧化物,一方面调整了CaCu3Ti4O12基压敏材料的显微形貌,另一方面改变了其晶界的电学性能。从而降低材料的漏电流,提高材料的压敏特性,使其可以达到商用要求。

    锂钴共掺杂氧化镍基陶瓷材料及溶胶凝胶制备方法

    公开(公告)号:CN102557589B

    公开(公告)日:2014-04-16

    申请号:CN201110425139.7

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种锂钴共掺杂氧化镍基陶瓷材料及溶胶凝胶制备方法。锂钴共掺杂氧化镍基陶瓷材料的化学组成通式为:LixCoyNi(1-x-y)O,其中,x=0.05,0.02≤y≤0.1,x,y为摩尔分数。将分析纯级的乙酸钴、乙酸镍、碳酸锂和乙二胺四乙酸作为原料,按化学计量比为LixCoyNi(1-x-y)O进行称量配料,经过溶解、制成溶胶、制成凝胶、干燥、煅烧以及烧结等工序,最终制备了材料成分均匀性和分散性好的锂钴共掺杂氧化镍陶瓷材料。本发明提供了一种锂钴共掺杂氧化镍基陶瓷材料及溶胶凝胶制备方法,获得了一种介电损耗低、温度稳定性好的高介电常数陶瓷,为制备性能优良的电子器件提供了技术基础。

    一种稀土改性的压敏材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102173780B

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201110006243.2

    申请日:2011-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种稀土改性的压敏材料的制备方法。在CaCu3Ti4O12粉体中加入镧系稀土氧化物的一种或者几种的组合,加入的稀土氧化物总质量为CaCu3Ti4O12粉体质量的0.01~9%,所述镧系稀土金属氧化物包含:氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钷、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱和氧化镥;经过球磨、造粒、成型、排胶、高温烧结工序,最终制备具有良好压敏特性的稀土品界改性的CaCu3Ti4O12基陶瓷。本发明通过在晶界上引入稀土氧化物,一方面调整了CaCu3Ti4O12基压敏材料的显微形貌,另一方面改变了其晶界的电学性能。从而降低材料的漏电流,提高材料的压敏特性,使其可以达到商用要求。

    一种铌酸钠钾基无铅压电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN102531596A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110425682.7

    申请日:2011-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种铌酸钠钾基无铅压电陶瓷及其制备方法。铌酸钠钾基无铅压电陶瓷分子式为:0.92K0.5Na0.5NbO3-(0.08-x)BaSnO3-xBiFeO3,式中0.01≤x≤0.07,其中x为摩尔数。将分析纯的碳酸钾、碳酸钠、五氧化二铌、碳酸钡、二氧化锡、三氧化二铋和三氧化二铁按化学计量比0.92K0.5Na0.5NbO3-(0.08-x)BaSnO3-xBiFeO3进行配料,式中0.01≤x≤0.07,其中x为摩尔数;经球磨、煅烧、二次球磨、造粒、成型、烧结等工艺,制得具有良好压电性能和温度稳定性的压电陶瓷。本发明所得的陶瓷材料具有压电性能高、温度稳定性好,以满足超声换能器的使用要求。

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