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公开(公告)号:CN114804874A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210535921.2
申请日:2022-05-17
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: C04B35/499 , C04B35/622 , C04B41/88 , H04R17/00
Abstract: 本发明涉及一种四元压电陶瓷及其制备方法和应用,属于功能陶瓷材料技术领域,所述的四元压电陶瓷含有用通式Pb1‑xSrx(Mn1/3Nb2/3)y(Zn1/3Nb2/3)0.2‑yZr0.8‑zTizO3+a wt.%CeO2+uwt.%MnO2表示且组成满足如下关系的主要组分:0≤x≤0.1,0<y<0.2,0.3≤z≤0.5,0.2≤a≤0.3,0≤u≤0.5。其陶瓷样品采用前驱体合成固相反应法制备而成。能够获得优异的综合性能,所述四元压电陶瓷具有很大的可调性,可应用于接收型换能器、发射型换能器和收发两用型换能器,可以很好的满足各种高端大功率换能器件的应用需求。
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公开(公告)号:CN119977563A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510254244.0
申请日:2025-03-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B35/64
Abstract: 本发明提供一种充满型钨青铜结构储能陶瓷材料及制备方法,属于功能陶瓷技术领域,所述充满型钨青铜结构储能陶瓷材料的组成通式为:AxSr5‑xBiTi3Nb7‑y‑zSbyTazO30,其中A为二价元素,0≤x≤2,0≤y≤1,0≤z≤1;所述x、y和z不全为0。基于充满型钨青铜基储能陶瓷的特定组分引入了高熵策略,设计了AxSr5‑xBiTi3Nb7‑y‑zSbyTazO30系列的储能陶瓷材料,打破长程有序极化,改善击穿特性,提高储能密度和储能效率,以实现出色的电容储能。
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公开(公告)号:CN119803650A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510199251.5
申请日:2025-02-21
IPC: G01H11/08
Abstract: 本发明公开一种压电振动传感器及其设计方法,涉及振动传感器领域,包括:具有耐高温特性的连接柱以及压电传感单元,连接柱的两侧对称设置有压电传感单元,压电传感单元包括均具有耐高温特性的压电敏感元件、电极片以及配重块,电极片的两侧均设置有压电敏感元件,一侧压电敏感元件靠近连接柱设置,另一侧压电敏感元件靠近配重块设置,预紧螺丝穿过两侧压电传感单元以及连接柱与预紧螺母连接;本发明中高温下各构件由于热膨胀系数不同产生的预紧力变化减小,从而温漂降低,提高温度稳定性,进而提高可靠性以及检测精确度;本传感器综合性能好,在高温条件下工作能够保证稳定的信号输出,降低了高温环境下材料损坏的风险,利于商业化生产和应用。
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公开(公告)号:CN117567150A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311588820.2
申请日:2023-11-27
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B41/88 , H01G4/12
Abstract: 本发明提供一种钛酸铋钠基无铅反铁电高储能陶瓷材料及制备方法,属于电介质储能陶瓷材料领域,其特征在于,化学组成为(1‑x)Bi0.5Na0.5TiO3‑xAgNbO3,其中0.15<x≤0.3。利用铁电体Bi0.5Na0.5TiO3和反铁电体AgNbO3的优势,以有大自发极化的Bi0.5Na0.5TiO3为基体,向其中加入其它钙钛矿组成,在A和B位引入了不同价态和半径的离子,获得稳定且可逆的弛豫反铁电相结构,最终得到同时具有高储能密度和高储能效率的钛酸铋钠基无铅反铁电储能陶瓷材料,使其能够满足无铅储能电容器中的实际应用需求。
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公开(公告)号:CN114804870B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202210536338.3
申请日:2022-05-17
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: H01G4/12 , C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/50 , C04B41/88
Abstract: 本发明提供一种无铅反铁电高储能密度陶瓷材料及其制备方法,所述无铅反铁电高储能密度陶瓷材料的化学通式为(1‑x)(Na0.5Ag0.5)1‑3yMyNbO3‑xABO3,其中0<x≤0.3,0<y≤0.15;所述ABO3选自BiFeO3、NaTaO3和AgTaO3中的一种;所述的通式中的M选自Bi、La、Ce三价金属的氧化物中的一种或多种,当为多种时,其摩尔分数之和为1;通过结合NaNbO3和AgNbO3这两种无铅反铁电体的优势,构建了(Na0.5Ag0.5)NbO3基体,并且通过高价元素替代A位抑制Ag还原,当向(Na0.5Ag0.5)NbO3中加入其它钙钛矿组成,可以获得稳定的且可逆的反铁电相结构,最终获得高的储能密度,使其能够满足无铅储能电容器中的实际应用需求。
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公开(公告)号:CN114804874B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210535921.2
申请日:2022-05-17
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: H10N30/853 , C04B35/499 , C04B35/622 , C04B41/88 , H04R17/00
Abstract: 本发明涉及一种四元压电陶瓷及其制备方法和应用,属于功能陶瓷材料技术领域,所述的四元压电陶瓷含有用通式Pb1‑xSrx(Mn1/3Nb2/3)y(Zn1/3Nb2/3)0.2‑yZr0.8‑zTizO3+a wt.%CeO2+uwt.%MnO2表示且组成满足如下关系的主要组分:0≤x≤0.1,0<y<0.2,0.3≤z≤0.5,0.2≤a≤0.3,0≤u≤0.5。其陶瓷样品采用前驱体合成固相反应法制备而成。能够获得优异的综合性能,所述四元压电陶瓷具有很大的可调性,可应用于接收型换能器、发射型换能器和收发两用型换能器,可以很好的满足各种高端大功率换能器件的应用需求。
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公开(公告)号:CN117594353A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311588817.0
申请日:2023-11-27
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: H01G4/12 , C04B35/26 , C04B35/622 , C04B41/88 , C04B41/00
Abstract: 本发明提供一种铁酸铋基无铅高熵储能陶瓷材料及制备方法,属于电介质储能陶瓷材料领域,应用于脉冲功率电容器,化学组成为(Bi0.5Ba0.1Sr0.1Ca0.2Na0.1)(Fe0.5Ti0.3Zr0.1Nb0.1)O3。利用铁电体BiFeO3大的自发极化的优势,利用高熵策略向BiFeO3中加入其他不同容忍因子和离子极化的钙钛矿组成,同时也在A和B位引入了不同价态和半径的离子,获得稳定的弛豫铁电相结构,最终得到同时具有高储能密度和高储能效率的铁酸铋基无铅高熵储能陶瓷材料,使其能够满足无铅储能电容器中的实际应用需求。
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公开(公告)号:CN117586008A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311588825.5
申请日:2023-11-27
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B41/88 , H10N30/853 , H10N30/097
Abstract: 本发明提供一种高熵铌酸铋钙基无铅压电陶瓷材料及制备方法,属于压电陶瓷材料领域,化学组成为(CaxSryBazBiuNa1‑x‑y‑z‑u)Bi2Nb2‑wTawO9,0.2≤x≤1,0.2≤y≤1/3,0.2≤z≤1/3,0≤u≤0.2,0≤w≤1,u和w不同时为0。该体系的陶瓷组成为从单一正交铁电相向四方相转变,并且具有良好的压电性能与温度不敏感特性。
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公开(公告)号:CN117534456A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311588818.5
申请日:2023-11-27
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: C04B35/26 , H10N30/853 , H10N30/85 , H10N30/092 , H10N30/097 , H10N30/045 , H10N30/20 , G01H11/08 , C04B35/622 , C04B41/88
Abstract: 本发明提供一种铁酸铋基高温压电陶瓷材料及制备方法,属于压电陶瓷材料领域,应用于高温振动传感器,化学组成为0.63Bi1.01FeO3‑(1‑x)[0.13PbTiO3‑0.24BaTiO3]‑xBiGaO3‑1%mol MnO2,0
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公开(公告)号:CN115504784B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211407274.3
申请日:2022-11-10
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , H01G4/12
Abstract: 本发明提供一种无铅弛豫铁电高储能密度陶瓷材料及其制备方法,属于功能陶瓷材料技术领域,所述无铅弛豫铁电高储能密度陶瓷材料的化学通式为[(1‑x)NaNbO3‑xBa(Fe0.5Nb0.5)O3]+yMnO2,0.1
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