一种紫外LED激发三基色氮氧化物荧光粉及其合成方法

    公开(公告)号:CN102585823A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210022092.4

    申请日:2012-01-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种紫外LED激发三基色氮氧化物荧光粉及其合成方法,涉及一种荧光粉。提供一种具有转换效率高、宽谱带激发与发射、物理化学性质等优点的紫外LED激发三基色氮氧化物荧光粉及其合成方法。紫外LED激发三基色氮氧化物荧光粉包括黄绿发射的MSi2O2N2:Eu2+荧光粉和红蓝发射的MgYSi2O5N:Ce3+,Mn2+荧光粉。用高温固相反应法制备黄绿色荧光粉;用湿化学法制备红蓝发射荧光粉;将所制得的红蓝发射荧光粉和黄绿色荧光粉混合,使红绿蓝三基色强度可调,可得到不同色温和色坐标的白光LED。

    用于射频识别系统的矩形宽缝陶瓷明可夫斯基分形天线

    公开(公告)号:CN101383447B

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN200810071968.8

    申请日:2008-10-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 用于射频识别系统的矩形宽缝陶瓷明可夫斯基分形天线,涉及一种微带天线,提供一种尺寸小、带宽大、回波损耗较低且具有全向辐射特性的用于射频识别系统的矩形宽缝陶瓷明可夫斯基分形天线。设有陶瓷基板,陶瓷基板的两面均设镀银层,陶瓷基板的一面镀银层为明可夫斯基分形天线辐射贴片,陶瓷基板的另一面镀银层为天线接地层,天线接地层设有矩形宽缝结构,明可夫斯基分形天线贴片上设有天线馈电点。

    一种硅酸镁多孔陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN101591177B

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN200910112038.7

    申请日:2009-06-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种硅酸镁多孔陶瓷的制备方法,涉及一种多孔陶瓷。提供一种气孔率和强度较高,导热系数较低,方法简单易行、成本较低的硅酸镁多孔陶瓷的制备方法。取MgO原料锻烧,以排除CO2和水分,将SiO2烘干;将氧化镁和二氧化硅混合,球磨,得氧化镁和二氧化硅混合粉料;将氧化镁和二氧化硅混合粉料烘干,过筛,预烧,球磨,再烘干和再过筛,得硅酸镁粉;将硅酸镁粉与预混液混合制备陶瓷浆料,在陶瓷浆料中加入玉米淀粉和分散剂后球磨,再加入催化剂和引发剂,混合后注入模具,得成型坯体;将成型坯体脱模后,烧结,得硅酸镁多孔陶瓷。

    PMMA/DR1聚合物改性薄膜的多针电晕极化场结构

    公开(公告)号:CN101776831B

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201010117403.6

    申请日:2010-02-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: PMMA/DR1聚合物改性薄膜的多针电晕极化场结构,涉及一种多针电晕极化场结构。提供一种能在均匀化电晕极化场的同时降低极化电压,且在极化电压不变的情况下能够提高极化效率的PMMA/DR1聚合物改性薄膜的多针电晕极化场结构。设有4针电极排布,外围的两针电极对称放置在边缘,内层的两针电极对称放置于中心两边,外围针电极到内层针电极的距离为10~12mm;极化场中电极的电压为3~4kV,薄膜上的底电极接地,电位为0V;针电极与底电极之间的距离a采用目前电晕极化中普遍使用的10mm,a与底电极的尺寸b成1∶3~1∶4。

    莫来石纤维增强硅酸镁陶瓷基复合材料成型方法

    公开(公告)号:CN101838153A

    公开(公告)日:2010-09-22

    申请号:CN201010167981.0

    申请日:2010-05-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 莫来石纤维增强硅酸镁陶瓷基复合材料成型方法,涉及一种陶瓷基复合材料。提供一种形状复杂,均匀性较好,密度、强度较高,韧性较强的莫来石纤维增强硅酸镁陶瓷基复合材料成型方法。取MgO原料锻烧,将SiO2烘干,再将MgO和SiO2混合,球磨,烘干,过筛,预烧后得硅酸镁粉;将硅酸镁粉与预混液混合制备陶瓷浆料,在陶瓷浆料中加入莫来石纤维和分散剂,混合后再加入催化剂和引发剂,再注入模具,得成型坯体;将成型坯体脱模后烧结,得莫来石纤维增强硅酸镁陶瓷基复合材料。

    一种双掺杂型高介电常数的陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101798213A

    公开(公告)日:2010-08-11

    申请号:CN201010126644.7

    申请日:2010-03-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种双掺杂型高介电常数的陶瓷材料及其制备方法,涉及一种陶瓷材料。其组分及摩尔百分比含量为CaCu(1-x)MgxTi4O12+y SrCO3其中,x=0.1667,0.1133,0.1067,0.1,0.0933,0.0867,0.05,y=0.3,0.2,0.1,0.05,0。以CaCO3、CuO、TiO2、MgO、SrCO3为原料,按化学配比混合,得混合料,研磨成粉末,烘干,预烧,球磨,烘干;在球磨烘干后的混合料粉末中加入粘结剂干压成形,再烧结,得烧结后的陶瓷体;将烧结后的陶瓷体打磨,在陶瓷体上下表面被覆Ag电极,再热处理,使Ag电极与陶瓷介质紧密结合,得双掺杂高介电常数的陶瓷材料。

    用于微波加热装置的谐振陶瓷匀场板

    公开(公告)号:CN101697650A

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200910112732.9

    申请日:2009-10-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 用于微波加热装置的谐振陶瓷匀场板,涉及一种加热装置。提供一种可匀化微波能的用于微波加热装置的谐振陶瓷匀场板。设有基板、金属板和至少1块微波谐振陶瓷柱体,微波谐振陶瓷柱体设在基板与金属板之间。所述基板可选自微晶玻璃板或介电常数εr小于6的陶瓷板等。所述微波谐振陶瓷柱体最好为微波谐振陶瓷圆柱体,圆柱体的直径D最好为5~120mm,高度L最好为0.5~15mm,微波谐振陶瓷的相对介电常数εr最好为20~120。所述微波谐振陶瓷柱体最好为1~30块。使用时,整个匀场板(金属板最下层)放置于微波炉的底板上。

    叉指型压电纤维复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN101645483A

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200910112450.9

    申请日:2009-09-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 叉指型压电纤维复合材料及其制备方法与应用,涉及一种功能材料。提供一种基于弯曲振动模式工作的能够感应不同方向应力波的叉指型压电纤维复合材料及其制备方法与应用。所述叉指型压电纤维复合材料的压电纤维复合材料的上电极为叉指电极,叉指指宽为0.05mm,叉指指间距为0.2mm,相邻叉指间极化方向相反,在电学上并联。制备压电纤维后热处理,转变为压电陶瓷纤维;以环氧树脂或硅树脂等为基体相,压电陶瓷纤维为压电相,制备1-3型压电纤维复合材料,打磨,抛光,得压电纤维复合材料薄片;在压电纤维复合材料薄片上表面制备叉指电极,极化处理得叉指型压电纤维复合材料。叉指型压电纤维复合材料可用于制备悬臂梁结构传感器原型器件。

    用于射频识别系统的光子带隙陶瓷谢尔宾斯基分形天线

    公开(公告)号:CN101399396A

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200810071969.2

    申请日:2008-10-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 用于射频识别系统的光子带隙陶瓷谢尔宾斯基分形天线,涉及一种微带天线,尤其是涉及一种用于射频识别系统的光子带隙陶瓷谢尔宾斯基分形天线。提供一种尺寸小、带宽大、回波损耗较低且具有全向辐射特性的用于射频识别系统的光子带隙陶瓷谢尔宾斯基分形天线。设有陶瓷基板,陶瓷基板的两面均设有镀银层,其中一面镀银层为谢尔宾斯基分形天线辐射贴片,另一面镀银层为天线接地层,天线接地层设有矩形孔阵列光子带隙结构,在谢尔宾斯基分形天线贴片上设有天线馈电点。

    微波陶瓷元器件制作的激光微调刻蚀方法

    公开(公告)号:CN101234913A

    公开(公告)日:2008-08-06

    申请号:CN200810070675.8

    申请日:2008-02-27

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 微波陶瓷元器件制作的激光微调刻蚀方法,涉及一种微波介质陶瓷元器件。提供一种可微细调节,具有速度快、成本低、效率高、可连续监控等优点的微波陶瓷元器件制作的激光微调刻蚀方法。用网络分析仪测试出微波陶瓷的微波介电性能,打开激光仪,选择微调刻蚀的形状和大小,设置加工参数,如速度、电流、频率、加工方式、加工次数;将激光束对准待刻蚀的微波陶瓷,聚焦,微调刻蚀;用网络分析仪测试经过微调刻蚀的微波陶瓷的微波介电性能,观察并比较微调刻蚀前后的微波陶瓷的谐振频率fc、品质因子Q值等,根据预先设定的微波陶瓷的微波介电性能参数,判断是否需继续微调刻蚀,若需要,重复上述步骤,至达到预先设定的微波陶瓷的微波介电性能参数。

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