高品质因数温度稳定型微波介电陶瓷Li2MgGeO4及其制备方法

    公开(公告)号:CN105330261A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510845545.7

    申请日:2015-11-30

    Inventor: 唐莹 程柳 苏和平

    Abstract: 本发明公开了一种复合氧化物作为高品质因数温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷的应用。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Li2CO3、MgO和GeO2的原始粉末按Li2MgGeO4的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在850℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在900~950℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在950℃以下烧结良好,介电常数达到15.4~16.3,其品质因数Qf值高达99000-163000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    可见光响应的光催化剂Li2La4Sn2O11及其制备方法

    公开(公告)号:CN105289574A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510804809.4

    申请日:2015-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种宽频高效的可见光响应光催化剂Li2La4Sn2O11及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为Li2La4Sn2O11。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明得到的光催化剂具有光谱响应范围宽,光转换效率高和稳定性好等优点。在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用;另外制备方法简单、合成温度低,成本低,适合工业生产与应用。

    低介电常数微波介电陶瓷SrLi3MgBi5O11及其制备方法

    公开(公告)号:CN105272204A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510647769.7

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的高品质因数温度稳定型低介电常数微波介电陶瓷SrLi3MgBi5O11及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的SrCO3、Li2CO3、MgO和Bi2O3的原始粉末按SrLi3MgBi5O11的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在750℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在800~850℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在850℃以下烧结良好,介电常数达到20.9~21.7,其品质因数Qf值高达93000-127000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    可见光响应的光催化剂Li4Sm2NiTiO8及其制备方法

    公开(公告)号:CN105251501A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510803221.7

    申请日:2015-11-19

    Inventor: 唐莹 苏和平 李洁

    Abstract: 本发明公开了一种宽频高效的可见光响应光催化剂Li4Sm2NiTiO8及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为Li4Sm2NiTiO8。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明得到的光催化剂具有光谱响应范围宽,光转换效率高和稳定性好等优点。在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用;另外制备方法简单、合成温度低,成本低,适合工业生产与应用。

    可见光响应的光催化剂Ba25Cu18Zn4O47及其制备方法

    公开(公告)号:CN103521231B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310502264.2

    申请日:2013-10-23

    Inventor: 方亮 苏和平 唐莹

    Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的光催化剂Ba25Cu18Zn4O47及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为Ba25Cu18Zn4O47。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明制备方法简单、成本低,制备的光催化剂具有优良的催化性能,在可见光照射下具有分解有害化学物质的作用,且稳定性好,具有良好的应用前景。

    低介电常数微波介电陶瓷Li4Ba2BiV3O13及其制备方法

    公开(公告)号:CN105218084A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510637857.9

    申请日:2015-10-07

    Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的高品质因数温度稳定型低介电常数微波介电陶瓷Li4Ba2BiV3O13及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Li2CO3、BaCO3、Bi2O3和V2O5的原始粉末按Li4Ba2BiV3O13的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在700℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在750~800℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在800℃以下烧结良好,介电常数达到32.3~33.5,其品质因数Qf值高达67000-91000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    低介电常数微波介电陶瓷Ba3Li2BiV3O13及其制备方法

    公开(公告)号:CN105218083A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510637818.9

    申请日:2015-10-07

    Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的高品质因数温度稳定型低介电常数微波介电陶瓷Ba3Li2BiV3O13及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的BaCO3、Li2CO3、Bi2O3和V2O5的原始粉末按Ba3Li2BiV3O13的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在700℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在750~800℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在800℃以下烧结良好,介电常数达到30.6~31.4,其品质因数Qf值高达62000-89000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    可见光响应的光催化剂Li4Eu3Sb3O14及其制备方法

    公开(公告)号:CN105195128A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510652814.8

    申请日:2015-10-10

    Inventor: 王丹 苏和平 李洁

    Abstract: 本发明公开了一种宽频高效的可见光响应光催化剂Li4Eu3Sb3O14及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为Li4Eu3Sb3O14。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明得到的光催化剂具有光谱响应范围宽,光转换效率高和稳定性好等优点。在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用;另外制备方法简单、合成温度低,成本低,适合工业生产与应用。

    一种活性玻璃粉混合料的制备方法

    公开(公告)号:CN105130291A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510430048.0

    申请日:2015-07-21

    Abstract: 本发明公开了一种活性玻璃粉混合料的制备方法,属于建筑材料领域。本发明利用五十微米级的活性玻璃粉代替混凝土混合料中的水泥,并能在适当外加剂作用下,通过与其他砂子和小卵石及减水剂按照合理比例配料,制备得到满足相应标准的混凝土。本发明方法可大量利用生活中废弃的玻璃,掺入量在1:(3-7),可提高混凝土的性能,使其成为有用的物品。本发明不仅有利于节约成本,也能保护环境。配置的混凝土强度完全符合国家标准,强度满足C15-C40的等级要求,而且其耐久性能良好。本发明制备方法简单,成本低廉,同时能在多个地区和不同气候条件下大规模生产,很大程度增加了可操作性和降低了企业成本。

    可见光响应的光催化剂SrLi3La3W2O13及其制备方法

    公开(公告)号:CN104888757A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510265513.X

    申请日:2015-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种宽频高效的可见光响应光催化剂SrLi3La3W2O13及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为SrLi3La3W2O13。本发明还公开了上述材料的制备方法。本发明得到的光催化剂具有光谱响应范围宽,光转换效率高和稳定性好等优点。在可见光照射下具有分解有害化学物质、有机生物质和杀菌的作用;另外制备方法简单、合成温度低,成本低,适合工业生产与应用。

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