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公开(公告)号:CN119977544A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311495785.X
申请日:2023-11-10
Applicant: 中国科学院新疆理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种多元高熵氧化物热敏陶瓷、热敏电阻及其制备方法和应用,该热敏陶瓷以不同价态的氧化物为初始原料,通过预先合成二元尖晶石相粉体材料,再经过球磨混合、研磨、煅烧、冷等静压成型、烧结,得到高熵氧化物热敏陶瓷。通过热敏陶瓷得到热敏电阻,该热敏电阻在‑75℃~75℃内具有明显的NTC特性,其电性能参数为:B25/50=3600K~4900K,ρ25=1.95×104Ω·cm~6.13×106Ω·cm,在125℃下老化500h,老化漂移率≤0.05%。本发明热敏陶瓷、热敏电阻性能稳定,一致性好,可以通过调整二元尖晶石相粉体材料的类型,调控其电学性能参数,适合制造海洋测温用热敏电阻。
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公开(公告)号:CN119707292A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311259571.2
申请日:2023-09-27
Applicant: 中国科学院新疆理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于γ射线辐射剂量检测的发光磷酸盐荧光玻璃陶瓷及其制备方法和应用。该玻璃陶瓷玻璃的基质为前体玻璃(wt%):Na2O‑CaO‑P2O5‑B2O3‑ZrO2,所述的玻璃基质中掺杂有Gd3+,以Na2CO3、CaCO3、NH4H2PO4、B2O3、Gd2O3为原料,经过混合研磨、煅烧、熔融淬冷、研磨、压制成型、烧至玻璃软化点冷却,即可得到Gd3+离子掺杂NaCaPO4:x Gd3+玻璃陶瓷,其中0.1≤x≤0.75,其有NaCaPO4纳米晶体析出,该玻璃陶瓷材料具备较高的结晶度和透明度,其激发光谱在紫外区域,经过调整后得到合适的Gd3+的掺杂量可以实现对γ射线在0.01‑1000Gy范围内的良好线性剂量响应。本发明的样品具有良好的热稳定性和宽辐射剂量响应性能,可以作为一种新型的荧光材料应用于辐射剂量监测领域。
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公开(公告)号:CN119197819A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411274178.5
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国科学院新疆理化技术研究所
Abstract: 本发明提供了一种负温度系数热敏电阻热时间常数测量系统及方法,系统包括:温度环境单元、运动控制单元、数据采集单元、和部署在上位机上的数据处理单元;温度环境单元,用于分别提供不同环境温度的温度环境A区和B区;运动控制单元,用于精确控制搭载的待测负温度系数热敏电阻从温度环境A区运动至B区;数据采集单元,用于实时测量待测负温度系数热敏电阻的电阻值并传输至上位机;数据处理单元,用于根据预先建立的电阻值R‑温度值T方程,针对实时测量的电阻值确定对应的温度值,结合温度环境A区和B区的温度值,得到热时间常数。本发明具有较好的测量重复性、较小的测量误差和简便的操作过程,显著提升了测试结果可靠性和测试效率。
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公开(公告)号:CN109461556A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811357352.7
申请日:2018-11-15
Applicant: 中国科学院新疆理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种P型负温度系数陶瓷材料的欧姆接触电极的制备方法。该方法使用直流磁控溅射技术,选用现有的四元系钴锰铁锌P型负温度系数陶瓷材料为陶瓷基体,先在陶瓷基体表面蒸镀第一层35nm-1200nm Pd或Ni作为过渡层,之后再蒸镀一层400nm的Ag作为焊接层,然后在温度400℃-800℃快速退火,得到具有良好欧姆接触的电极。经检测结果表明,该电极具有良好的欧姆接触、牢固的附着力、良好的可焊性和稳定性。该方法采用功函数较高的金属作为过渡层,使金属和陶瓷体的接触电阻更低,并且过渡层还解决了P型负温度系数陶瓷烧渗银电极中银的渗透问题。
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公开(公告)号:CN105968537A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610553183.9
申请日:2016-07-14
Applicant: 中国科学院新疆理化技术研究所
CPC classification number: C08K9/06 , B29C47/92 , B29C2947/9258 , B29C2947/92704 , C08K3/34 , C08K2201/011 , C08L2207/062 , C08L23/06
Abstract: 本发明涉及一种高密度聚乙烯/层状硅酸盐复合材料的制备方法,该方法由实验室合成类蛭石纳米层状硅酸盐、硅烷偶联剂和高密度聚乙烯为原材料,使用双螺杆挤出机,运用熔融共混的方法制备得到。本发明所述高密度聚乙烯/层状硅酸盐复合材料制备方法简单易操作,显著提高了高密度聚乙烯材料的拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和热力学性能。该方法简单易操作,具有层状结构明显,粒径均匀,杂质可控等优点。
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公开(公告)号:CN103191744A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310134515.6
申请日:2013-04-17
Applicant: 中国科学院新疆理化技术研究所
IPC: B01J23/755 , C01B3/40
CPC classification number: Y02P20/52
Abstract: 本发明涉及提供一种改性蛭石负载镍催化剂及其制备方法,该催化剂是由镍和改性蛭石组成,采用先制备改性蛭石载体,通过在酸性溶液中处理,经过洗涤干燥得到改性蛭石催化剂,再经多元醇液相高温还原法制备改性蛭石负载镍催化剂。本发明具有催化剂组成简单、制备过程易操作、生产成本低等优点,制备出的催化剂具有平均粒径小、分散均匀、抗积炭性能和稳定性好等优点,应用于甲烷二氧化碳重整制取合成气反应具有良好前景。
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公开(公告)号:CN101850983B
公开(公告)日:2012-01-04
申请号:CN201010123059.1
申请日:2010-03-12
Applicant: 中国科学院新疆理化技术研究所
IPC: C01B33/44
Abstract: 本发明涉及一种用球磨法制备大层间距有机蛭石的方法,以新疆尉犁蛭石为原料,通过氯化钠和盐酸的协同处理制备出了阳离子交换量高、同质性较好的钠化蛭石,再以十六烷基三甲基溴化铵为插层剂,利用球磨产生的机械能驱使铵盐阳离子进入层间进行阳离子交换反应,研制出了大层间距有机蛭石,其层间距为4.936-5.243nm,并且该有机蛭石粉末具有大的堆积密度。该有机蛭石在作为催化剂载体和高效的机物吸附剂方面,具有很好的应用前景。本发明所涉及的球磨法对其它烷基铵盐改性蛭石具有普遍适用性,同时,该制备方法也具有较好的一致性和重复性。
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公开(公告)号:CN101399106A
公开(公告)日:2009-04-01
申请号:CN200810072972.6
申请日:2008-10-15
Applicant: 中国科学院新疆理化技术研究所
Abstract: 本发明涉及金和镍掺杂单晶硅片式热敏电阻,该热敏电阻采用涂源高温扩散方法,将过渡金属元素金和镍作为掺杂剂,掺入n型单晶硅中,利用金和镍在n型单晶硅中的电补偿性质,制备出负温度系数热敏材料,然后在精密划片机上划片,芯片两端制作电极,其电极采用镍、银两层结构,实现了硅晶体和电极之间的欧姆接触。所用硅热敏功能材料以单晶硅半导体为基础,掺杂金和镍金属原子,形成深能级俘获中心,使材料产生热敏特性,经过严格控制掺杂原子在硅中的浓度及其分布,易于实现用氧化物陶瓷热敏材料难以实现的高B值低阻值元件,并提高热敏材料和元件的一致性、重复性、稳定性。
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公开(公告)号:CN108585795B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201810757948.X
申请日:2018-07-11
Applicant: 中国科学院新疆理化技术研究所
IPC: C04B35/01 , C04B35/622 , C04B35/626 , H01C7/04
Abstract: 本发明涉及一种融盐法制备负温度系数热敏陶瓷材料及其制备方法,该方法以含锰、镍、铝的氧化物为原料,氯化钠和氯化钾混合盐为熔剂,在高温下发生熔融反应制备出粒径均匀,尺寸小、分散性好的粉体,然后将粉体预压成型、等静压、烧结制备出负温度系数热敏陶瓷材料。采用本发明所述方法获得的负温度系数热敏陶瓷材料,经常规方法切片、涂电极、划片、封装,制成的NTC热敏电阻产品的阻值和B值一致性较高、互换性能较好,可在中高温区100‑500℃进行温度测量与控制。
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公开(公告)号:CN110106485A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910415561.0
申请日:2019-05-18
Applicant: 中国科学院新疆理化技术研究所
IPC: C23C14/35 , C23C14/18 , C23C14/58 , C23C14/04 , C23C14/30 , C23C14/34 , C23C14/16 , H01C7/04 , H01C17/12 , H01C17/28
Abstract: 本发明涉及一种负温度系数热敏薄膜及其制备方法,该薄膜是由Au/Ti双层电极、Mn-Co-Ni-Mg-Al基薄膜、绝缘二氧化硅和硅衬底制成,通过在保护性气氛下的第一退火处理,使Mn-Co-Ni-Mg-Al基薄膜晶粒生长的同时产生大量的氧空位,氧空位除了会提供两个额外的电子,还导致材料化学计量比的偏离、金属阳离子价态的变化和氧八面体畸变,而后通过含氧气氛下的第二退火处理,补入薄膜中缺失的氧元素,保证化学计量比的偏离、金属阳离子价态的变化和氧八面体畸变条件下使薄膜结构稳定,进一步改善薄膜热敏性能。实验表明,本发明所述负温度系数热敏薄膜的热敏常数可达到7127-8518k,具有较高的负温度系数和高热敏性能,保证热敏电阻使用效果,有利于负温度系数热敏薄膜的应用。
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