一种无稀土双钙钛矿结构的绿色荧光粉及制备方法

    公开(公告)号:CN111647405A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010426904.6

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种无稀土双钙钛矿结构的绿色荧光粉及制备方法,其化学通式为La2MgZrO6:xBi3+,其中0.005≤x≤0.03。该方法是将氧化镧、氧化镁、氧化锆、氧化铋按照一定的摩尔比称取;将称取好的原料放入玛瑙研体中,研磨30分钟,使原料混合均匀;将混合均匀的原料加入到坩埚中,后放在高温管式炉内,在空气气氛下1400℃烧结10h,得到固状物;将固状物置于玛瑙研体中研磨成粉、过筛,就得到无稀土的双钙钛矿结构的绿色荧光粉。此无稀土绿色荧光粉发射光谱范围400nm-650nm,具有价格便宜、制备简单、激发波长范围广、可被紫外芯片良好激发等特点。

    一种低温节能制备LiMgPO4微波陶瓷材料的方法

    公开(公告)号:CN111499372A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010262068.2

    申请日:2020-04-06

    Abstract: 本发明公开一种低温节能制备LiMgPO4微波陶瓷材料的方法,LiMgPO4与不高于20wt%的水或者醋酸混合,形成固液混合物,再采用热压方法,通过调节烧结温度(ST)、保温时间(T)和施加压力(P)实现其致密化成陶瓷,其中:ST为150℃,200℃,250℃或300℃;T=30min,60min或90min;P=350MPa或600MPa;通过该方法获得的LiMgPO4陶瓷,其介电常数(εr)范围为5.1~6.5,品质因数Q×f的范围为3,600GHz~16,000GHz,谐振频率温度系数(TCF)的范围为-46.1ppm/℃~-59.5ppm/℃。该方法制备的LiMgPO4微波陶瓷材料在微波射频系统(例如5G/6G通讯系统)等中可以作为基片、谐振天线等电子元器件材料使用。相比于常规陶瓷烧结(HTCC与LTCC)技术,该方法不仅可以在较低的温度范围内实现致密化,还可以减少其制备加工过程中碳排放和能源消耗。

    一种微波介质陶瓷LiF及其制备方法

    公开(公告)号:CN110818419A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911199257.3

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明属于微波介质陶瓷材料技术领域,具体涉及一种微波介质陶瓷LiF及其制备方法,其中,制备方法主要包括热压及后续热处理。通过调控热压工艺及后续热处理温度制备的LiF陶瓷性能稳定,微波介电性能优异,介电常数εr为6.4~8.3,品质因数Qf值的范围为44011~122044GHz。本发明的微波介质陶瓷LiF在无线通讯设备,如微波基板、微波滤波器等元器件中,有极大的应用价值。

    一种无稀土双钙钛矿结构的绿色荧光粉及制备方法

    公开(公告)号:CN111647405B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202010426904.6

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种无稀土双钙钛矿结构的绿色荧光粉及制备方法,其化学通式为La2MgZrO6:xBi3+,其中0.005≤x≤0.03。该方法是将氧化镧、氧化镁、氧化锆、氧化铋按照一定的摩尔比称取;将称取好的原料放入玛瑙研体中,研磨30分钟,使原料混合均匀;将混合均匀的原料加入到坩埚中,后放在高温管式炉内,在空气气氛下1400℃烧结10h,得到固状物;将固状物置于玛瑙研体中研磨成粉、过筛,就得到无稀土的双钙钛矿结构的绿色荧光粉。此无稀土绿色荧光粉发射光谱范围400nm‑650nm,具有价格便宜、制备简单、激发波长范围广、可被紫外芯片良好激发等特点。

    一种低介电常数高品质因数的微波介质陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN114163242A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111641899.1

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种低介电常数高品质因数的微波介质陶瓷及其制备方法,本发明的微波介质陶瓷的化学组成表达式为MgAlF5,其相对介电常数为6.5~7.7,品质因数为31400~40500GHz,本发明的微波介质陶瓷具有十分优异的低介电常数与高品质因数性能组合,在未来微波通讯系统无源器件中有非常广泛的应用前景。本发明的一种低介电常数高品质因数的微波介质陶瓷的制备方法采用固相反应法制备工艺,工艺简单,重复性好且合成的物相稳定单一。此外,本发明的一种低介电常数高品质因数的微波介质陶瓷的制备方法以全氟化物为反应原料,烧结温度不高于1200℃,相比于其他氧化物陶瓷,如MgAl2O4(1450℃)等烧结温度降低了275℃以上,能大大节约大规模工业生产的成本。

    一种低温热压制备的高性能低介微波介质陶瓷及其方法

    公开(公告)号:CN114163241A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111226100.2

    申请日:2021-10-21

    Inventor: 刘兵 刘娟 黄玉辉

    Abstract: 本发明公开了一种低温热压制备的高性能低介微波介质陶瓷及其方法。本发明方法包括:称取NaOH与NaCl粉体,将两者均匀地溶解于蒸馏水中,后将液体烘干,得到NaOH‑NaCl混合物粉体;称取CaF2粉末,在CaF2粉末中添加所得的NaOH‑NaCl混合物粉体,充分研磨使两者混合均匀;将所得的混合粉末置于模具中,放入热压机中进行热压烧结,热压结束后获得致密的CaF2陶瓷;将获得的CaF2陶瓷烘干至恒重。本发明方法所得的微波陶瓷表现出优异的介电性能:相对密度为88%~96%,介电常数5.5

    基于冷烧结技术制备的高透光率透明陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN113149652A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110392390.1

    申请日:2021-04-13

    Inventor: 刘兵 黄玉辉 丁一

    Abstract: 本发明公开了一种基于冷烧结技术制备的高透光率透明陶瓷及其制备方法,本发明方法包括如下步骤:将LiF原料与不高于50wt%的去离子水进行混合,后将固液混合粉末置于模具中并放入热压机中进行冷烧结,将所得的陶瓷生坯置入80‑200℃烘箱中烘干至恒重,获得具有高致密度和透明度的陶瓷。与传统的透明陶瓷的制备方法相比,本发明所提供的方法操作简便,所需的温度仅为200℃以内,大大降低了能源消耗和生产成本。同时本发明所得透明LiF陶瓷的光学性能优异,可广泛应用于激光、红外、新型光源、原子能工业等领域。

    基于冷烧结工艺制备LiF基核-壳结构微波介质陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN112500154A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011508582.6

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明公开了基于冷烧结工艺制备LiF基核‑壳结构微波介质陶瓷的方法:(1)将CaCO3和TiO2按CaTiO3化学计量比配料,球磨烘干,过筛得粉料;(2)将制得的粉料在高温下煅烧后,二次球磨并过筛得粉料;(3)将制得的粉料压制成生坯,在高温下烧结制得致密的CaTiO3陶瓷块体;(4)在LiF粉末中添加去离子水,研磨混合均匀;(5)将润湿的部分LiF粉末置于模具中,预压后加入CaTiO3陶瓷块体,后将剩余的LiF粉末加入所述模具中,预压后使LiF包覆CaTiO3陶瓷块体得到LiF‑CaTiO3陶瓷生坯;(6)将所述模具置于热压机中,使LiF‑CaTiO3陶瓷生坯在300‑600MPa压力与100‑200℃条件下冷烧结处理;冷烧结结束后获得初步致密化的陶瓷生坯;(7)将所得的陶瓷生坯进行热处理,得到具有核‑壳结构的致密化LiF‑CaTiO3陶瓷。

    一种具有优异温度稳定性的低介电常数微波介质陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN111592348A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010468486.7

    申请日:2020-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有优异温度稳定性的低介电常数微波介质陶瓷及其制备方法。其中,微波介质陶瓷的化学式为CaAl2-2xTixO4-x(0≤x≤0.1),主要原料为高纯CaCO3,Al2O3和TiO2粉末。制备方法采用传统固相烧结法,根据CaAl2-2xTixO4-x化学式准确称量高纯原料粉末并充分研磨;之后将制得的粉料在1200~1250℃下煅烧3h;最后将煅烧后的粉体压制成陶瓷生坯并于空气环境下在1400~1475℃烧结3h制得陶瓷烧结体。本发明所提供的微波介质陶瓷具有较低的介电常数,优异的品质因数和温度稳定性,可作为5G毫米波通信系统中介质谐振器、滤波器、天线等微波器件的核心介质材料。

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