一种基于玻璃陶瓷电容器的小型化全固态电容式分压器

    公开(公告)号:CN104678146B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201310626238.0

    申请日:2013-11-28

    Inventor: 张庆猛 杜军 唐群

    Abstract: 本发明提供一种基于玻璃陶瓷电容器的小型化全固态电容式分压器,该分压器包括依次串联在高压端子和接地端子之间的高压臂玻璃陶瓷电容器和低压臂玻璃陶瓷电容器,低压臂玻璃陶瓷电容器上设有信号采集单元,该分压器整体或仅高压臂玻璃陶瓷电容器封装在带伞裙的绝缘子中。本发明采用玻璃陶瓷电容器作为高、低压臂电容器,是一种耐压高、温度稳定性好、局部放电少的分压器。本发明不仅实现了分压器的小型化、固态化,同时由于高、低压臂玻璃陶瓷电容器采用同种介质材料,使得分压器在工作温度范围内具有高的测量精度(0.2级),满足其在电测量领域的应用需求。因此,本发明非常适合在电测量领域中应用。

    一种砷化镓光导开关的制备方法

    公开(公告)号:CN106816495A

    公开(公告)日:2017-06-09

    申请号:CN201611183846.9

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本发明涉及一种砷化镓光导开关的制备方法,包括以下步骤:(1)清洗砷化镓表面;(2)在砷化镓表面涂覆一层光刻胶;(3)加热固化光刻胶;(4)冷却后进行曝光,接着进行曝光后显影前的烘烤;(5)冷却后进行显影,剥离需要镀膜位置的光刻胶;(6)镀膜作为电极;(7)进行解胶处理,去掉掩膜位置的光刻胶;(8)用划片机划取所需尺寸的晶片;(9)清洗后在快速退火炉中进行去应力退火处理。本发明通过半导体光刻技术制备电极,减少电极边缘阴影和毛刺,缓解电场增强效应,在不改变原料和其它工艺条件下提高砷化镓光导开关工作耐压性能。通过快速退火工艺,提高电极与砷化镓结合力,消除异质界面缺陷,从而提高砷化镓光导开关的性能。

    一种提高玻璃陶瓷电容器交流电压击穿强度的半导体玻璃釉及其制备方法

    公开(公告)号:CN103848571B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201210519441.3

    申请日:2012-12-06

    Abstract: 一种提高玻璃陶瓷电容器交流电压击穿强度的半导体玻璃釉及其制备方法,该半导体玻璃釉包括具有非线性电阻特性陶瓷粉、低熔点玻璃粉及乙基纤维素,具有非线性电阻特性陶瓷粉由以下重量百分含量的原料经烧结、研磨、过筛制得:94%~96%ZnO粉、2%~3.0%MnO2粉、1%~1.5%Cr2O3粉、1%~1.5%Bi2O3粉;具有非线性电阻特性陶瓷粉与低熔点玻璃粉的重量比为100∶(75~125);乙基纤维素的含量为陶瓷粉与低熔点玻璃粉总重量的30%。其制备方法为:将陶瓷粉与过400目筛的低熔点玻璃粉按比例混合均匀;然后向得到的混合粉末中加入乙基纤维素,然后混合均匀。将该玻璃釉涂覆于留边型玻璃陶瓷高压电容器电极边缘对电极边缘进行保护,可明显提高玻璃陶瓷高压电容器交流电压击穿强度。

    一种高储能密度高温度稳定性介电玻璃陶瓷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103848573A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201210519413.1

    申请日:2012-12-06

    Abstract: 一种高储能密度高温度稳定性介电玻璃陶瓷复合材料及其制备方法,该介电玻璃陶瓷复合材料所含的化学组分为a?PbO-b?BaO-c?Na2O-d?Nb2O5-e?SiO2-fR2O3,其中a、b、c、d、e、f表示各组分之间的摩尔比例,分别为0≤a≤7.1,6.2≤b≤17.1,15.5≤c≤17.1,29.7≤d≤34.3,31≤e≤38.5,0≤f≤3,R为La、Ce、Pr、Sm和Lu中的一种。该介电玻璃陶瓷复合材料通过高温熔融与可控结晶的方法制得:首先将球磨后的精细粉末采用熔融加快速冷却的方法制得透明玻璃薄片,然后经过可控结晶技术制备出玻璃陶瓷片,最后成形加工与制备金属电极得到介电玻璃陶瓷平板电容器。本发明所制备的介电玻璃陶瓷由纳米尺度高介电常数铁电铌酸盐相与无孔致密高击穿强度的非晶玻璃相构成,兼具高储能密度与高温度稳定性的优点,用于制造高压高储能电容器。

    一种提高玻璃陶瓷脉冲击穿性能的测试介质及测试方法

    公开(公告)号:CN102435671A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201010297448.6

    申请日:2010-09-29

    Abstract: 本发明公开了属于功能材料及击穿场强测试技术领域的一种提高玻璃陶瓷脉冲击穿性能的测试介质及测试性能。该测试介质为丙三醇,具有≈42.5的介电常数以及≈20kV/2.5mm的击穿场强。测试方法为:制备玻璃陶瓷样品,将所得的玻璃陶瓷样品两面分别镀金膜,作为待测电容器的电极;将所得的电容器放入测试介质中测量其脉冲击穿场强,所述测试介质为丙三醇。本发明提出的测试介质丙三醇非常适合作为固体高介电常数材料的脉冲击穿测试介质。

    一种硬质合金用稀土添加剂及其批量制备方法

    公开(公告)号:CN1500580A

    公开(公告)日:2004-06-02

    申请号:CN02149377.4

    申请日:2002-11-14

    Abstract: 一种稀土添加剂,是将稀土Y和Co的盐类混合溶液采用共沉淀法产生含有Co和Y的沉淀物,并对该沉淀物采用气体还原法所制备Co-Y混合型稀土添加剂,该稀土添加剂中的组成成分和含量为:稀土Y含量为0.7-0.8wt%,余量为Co。其制备方法如下:(1)采用稀土Y氧化物,用HCl溶解后配置成含Y量大于120-140克/升的稀土溶液;(2)配置Co含量为65-85克/升的CoCl2溶液,或者采用矿石浸出液,(3)配置浓度为10-15wt%的(NH4)2C2O4溶液,(4)将上述稀土溶液按Y/Co=0.8-0.95%加入CoCl2溶液中,混匀;(5)将(NH4)2C2O4溶液加入稀土溶液和CoCl2溶液的混合液中,同时搅拌,产生沉淀物;经清洗,除水分,沉淀产物采用气体还原法制成Co-Y稀土添加剂。该稀土添加剂用于硬质合金制品耐用度提高30%-50%。

    一种基于玻璃陶瓷介质的同轴固态脉冲形成线

    公开(公告)号:CN203589443U

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201320773024.1

    申请日:2013-11-28

    Abstract: 本实用新型提供一种基于玻璃陶瓷介质的同轴固态脉冲形成线,包括筒状玻璃陶瓷介质、内电极、外电极和半导体涂层,内电极和外电极分别烧制在该筒状玻璃陶瓷介质的内壁和外壁上,半导体涂层涂敷在内电极和外电极以外的玻璃陶瓷介质表面。本实用新型采用玻璃陶瓷介质作为同轴脉冲形成线的储能介质,在实现形成线的固态化的同时,大大减小了形成线的体积,达到了免维护和小型化的目标。另外,半导体涂层减少了电极边缘击穿的概率,大幅度提高了高压陶瓷电容器的耐压性能和可靠性,提高了脉冲形成线的使用寿命。本实用新型可应用于高功率微波、高功率激光、X光机等需要高功率脉冲源的设备。

    一种重频环形固态脉冲形成线

    公开(公告)号:CN207732260U

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201721704908.6

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种重频环形固态脉冲形成线,它由环形的玻璃陶瓷介质片、银电极以及金属端电极构成,银电极烧制在玻璃陶瓷介质片的上、下表面,金属端电极焊接在银电极的表面。该环形固态脉冲形成线具有体积小、工作频率高、放电电流大、充放电寿命长的特点,可应用于高功率脉冲源、加速器等需要脉冲形成线的领域。

    批量制备镀膜颗粒的滚筒式磁控溅射设备

    公开(公告)号:CN201309961Y

    公开(公告)日:2009-09-16

    申请号:CN200820123627.6

    申请日:2008-11-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种滚筒式磁控溅射设备,包括溅射室及内置的靶托和放置试样的样品台,所述的溅射室为双开门可抽拉式结构,靶托与放置试样的样品台分别固定在两门上,两门分别通过支撑架安置于导轨上且可沿导轨移动。所述固定靶托的门上安装有扳手,靶托可随溅射室门上的扳手联动,门与扳手为可绕固定支点左右180°旋转的结构。所述的放置试样的样品台为内置滚筒式结构。滚筒与固定其门可实现左右双向120°旋转并可实现上、下角度倾斜。其可用于粉末或颗粒表面薄膜沉积批量的制备且可以满足均匀镀膜的要求。

    一种玻璃陶瓷高压固态脉冲形成线

    公开(公告)号:CN205248603U

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201521086592.X

    申请日:2015-12-23

    Inventor: 唐群 张庆猛 杜军

    Abstract: 本实用新型公开了属于脉冲功率技术领域的一种玻璃陶瓷高压固态脉冲形成线。所述的高压固态脉冲形成线包括玻璃陶瓷介质片,银电极,铜电极和锡包铜引线;所述的玻璃陶瓷介质片通过锡包铜引线并联连接;所述的银电极烧结在各个玻璃陶瓷介质片的两面;所述的铜电极焊接在两端的玻璃陶瓷介质片的两面;所述并联连接的玻璃陶瓷介质片采用环氧树脂包覆。所述的高压固态脉冲形成线的结构紧凑、可靠性高、输出脉宽范围宽;通过合理设计玻璃陶瓷介质片的尺寸、个数、形状及电极形式,可使所述的高压固态脉冲形成线达到耐电压及产品性能的要求。

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