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公开(公告)号:CN104261827B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410481582.X
申请日:2014-09-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的温度稳定型低介电常数微波介质陶瓷Bi2MgW5O19及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Bi2O3、MgO和WO3的原始粉末按Bi2MgW5O19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800℃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850~880℃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850-880℃烧结良好,介电常数达到25.4~26.3,其品质因数Qf值高达57000-66000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN103922717B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201410135546.8
申请日:2014-04-07
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C04B35/447 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的微波介电陶瓷Li2Nb5P3O21及其制备方法。可低温烧结的微波介电陶瓷的化学组成为Li2Nb5P3O21。(1)将分析纯的Li2CO3、Nb2O5和NH4H2PO4的原始粉末按Li2Nb5P3O21化学式称量配料。(2)将步骤(1)原料加入乙醇混合后湿式球磨12小时,烘干后在650℃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700~720℃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,剂量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在700~720℃烧结良好,其介电常数达到17~18,品质因数Qf值高达54000-65000GHz,谐振频率温度系数小,可与Ag低温共烧,在工业上有着极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN104446376A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410646135.5
申请日:2014-11-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C04B35/01 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷Li2TiB4O9及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Li2CO3、TiO2和H3BO3的原始粉末按Li2TiB4O9的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为无水乙醇,烘干后在700℃大气气氛中预烧12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800~840℃大气气氛中烧结10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%。本发明制备的陶瓷烧结良好,介电常数达到8.3~8.7,其品质因数Qf值高达85000-127000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN104402438A
公开(公告)日:2015-03-11
申请号:CN201410671932.9
申请日:2014-11-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷Ca2LaBO5及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的CaCO3、La2O3和H3BO3的原始粉末按Ca2LaBO5的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为无水乙醇,烘干后在500℃大气气氛中预烧12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900~940℃大气气氛中烧结10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%。本发明制备的陶瓷烧结良好,介电常数达到6.3~6.7,其品质因数Qf值高达91000-136000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN104261826A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410481059.7
申请日:2014-09-19
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/505 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷ZnY3VO8及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的ZnO、Y2O3和V2O5的原始粉末按ZnY3VO8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900℃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950~990℃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950~990℃烧结良好,介电常数达到7.3~7.9,其品质因数Qf值高达73000-96000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN103496984B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201310458373.9
申请日:2013-10-01
Applicant: 桂林理工大学
IPC: H01B3/12 , C04B35/495 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的微波介电陶瓷Bi2CaV2O9及其制备方法。可低温烧结的微波介电陶瓷的组成为Bi2CaV2O9。(1)将纯度为99.9%以上的Bi2O3、CaCO3和V2O5的原始粉末按Bi2CaV2O9化学式称量配料。(2)将步骤(1)原料混合湿式球磨12小时,溶剂为蒸馏水,烘干后在800℃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850~880℃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,剂量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在850~880℃烧结良好,其介电常数达到16~17,品质因数Qf值高达77000-94000GHz,谐振频率温度系数小,可以与Ag电极低温共烧,在工业上有着极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN104230339A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410481049.3
申请日:2014-09-20
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的温度稳定型低介电常数微波介质陶瓷Bi2ZnW4O16及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Bi2O3、ZnO和WO3的原始粉末按Bi2ZnW4O16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800~840℃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800-840℃烧结良好,介电常数达到27.4~28.3,其品质因数Qf值高达47000-62000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN104190404A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410474144.0
申请日:2014-09-17
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的光催化剂SmNbMo2O10及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为SmNbMo2O10。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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公开(公告)号:CN104069865A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410304722.6
申请日:2014-06-30
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B01J23/847
Abstract: 本发明公开了一种可见光响应的光催化剂LiFe2V3O11及其制备方法。该光催化剂的化学组成式为LiFe2V3O11。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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