一种高阻值高B值NTC热敏陶瓷材料及制备方法

    公开(公告)号:CN104844163A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510170064.0

    申请日:2015-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种具有高阻值高B值NTC热敏陶瓷材料及制备方法。其化学通式为Ni0.6Mn2.4-xTixO4,其中0.3≤x≤1,原料为NiO、MnO2和TiO2;原料经球磨和预烧处理后再经二次球磨获得粉料,再加入粘结剂,研磨造粒压片成型,然后烧结成瓷;本发明所制得的具有高阻值高B值热敏陶瓷材料的室温电阻率为:1.6×105~2.4×107Ω·cm,B值范围为4600~5700K。本发明的优点是制备工艺简单,生产成本较低,适合工业化生产;能做成高阻值高B值热敏电阻,满足特殊客户在高温测量中的应用。

    一种微波水热法合成Bi0.5Na0.5TiO3球形颗粒的方法

    公开(公告)号:CN101525239B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN200910026393.2

    申请日:2009-04-22

    Abstract: 本发明涉及一种微波水热法合成Bi0.5Na0.5TiO3球形颗粒的方法,其具体步骤为:首先配制硝酸铋溶液,然后向其中滴入含钛化合物溶液,形成均匀的混合溶液;再将NaOH的水溶性溶液逐滴滴入上述的混合溶液中,控制溶液中[OH-]的摩尔浓度为1~5M;使用微波加热的方式对混合溶液进行加热反应,控制加热反应温度为140~190℃,反应时间为2~6小时;反应结束后,过滤、洗涤至中性、干燥,得到Bi0.5Na0.5TiO3球形颗粒。本发明生产方法过程简单,不使用有机溶剂或有机反应物,反应时间短,适合工业化生产。合成的球形颗粒的粒径分布窄,满足对电子陶瓷元器件提出的高可靠性、多功能、微型化的要求。

    一种合成单粒径钼酸盐基稀土发光材料的方法

    公开(公告)号:CN101984014A

    公开(公告)日:2011-03-09

    申请号:CN201010500519.8

    申请日:2010-09-29

    Abstract: 本发明涉及一一种合成单粒径钼酸盐基稀土发光材料的方法,先在反应容器中配制摩尔浓度为5~20mM的MoO42-溶液,然后按碱土和稀土金属离子的总摩尔量与MoO42-的摩尔比为0.9~1.1∶1将碱土和稀土金属盐的混合溶液加入到反应容器中的MoO42-溶液中,再用强酸调节反应溶液pH到3~5;使用微波水热反应器对上述溶液进行处理,加热反应,反应结束后,过滤、洗涤、干燥,直接得到粒径单一的钼酸盐基稀土发光材料。本发明所制备的钼酸盐基稀土发光材料具有粒径单一、呈微米多面体状。本发明过程简单,不使用有机溶剂或有机反应物反应快速,使得生产成本降低,适合工业化生产。

    钛酸锶铋基无铅弛豫铁电薄膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115368131B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202211085287.3

    申请日:2022-09-06

    Abstract: 本发明提供一种钛酸锶铋基无铅弛豫铁电薄膜、制备方法及其应用,通过溶胶‑凝胶法在钛酸锶铋基中引入钛酸钡铁电材料,提高材料的介电常数以及致密度,进而提高材料的储能性能,在此基础上,结合引入Mn元素,使得材料的击穿场强提升,使材料的P‑E曲线变得纤细,大大提高了钛酸锶铋基无铅弛豫铁电薄膜的储能密度和储能效率,在不同电场下都能保持高储能密度和高储能效率。

    一种II-VI族量子点取代稀土离子的荧光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103694988A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310628309.0

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种II-VI族量子点取代稀土离子的荧光材料的制备方法,先将基质碱土金属钨或钼酸盐的微粒粉末分散在无机盐缓冲溶液中得到分散液;将有机电解质水溶液加至分散液内,再在水浴中超声分散后,持续搅拌,然后离心,洗涤,干燥得到处理后的微粒粉末;再将粉末分散在无机盐缓冲溶液中超声分散后,将II-VI族量子点水溶液滴入正在搅拌的分散液中继续超声搅拌,得到颗粒分散液;然后进行离心,洗涤,真空干燥,获得粉末。本发明所制备的量子点自组装包覆钼酸盐基发光材料荧光较强,激发光波长范围较宽,发射光波长较窄。该制备方法过程简单,不使用有机溶剂,耗能较低,不使用稀土资源,节约能源,且使得生产成本降低,适合工业化生产。

    一种蓝色片状二氧化钛纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102895964A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210397272.0

    申请日:2012-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种蓝色片状二氧化钛纳米材料的制备方法,具体步骤如下:将钛源分散在溶剂中,再加入形貌控制剂,搅拌得透明溶液;然后将透明溶液移至反应釜中反应,自然冷却、洗涤、离心、干燥,最后得蓝色片状二氧化钛纳米材料;该材料晶粒尺寸为10~30nm,晶型为锐钛矿型,能吸收400~700nm可见光。本发明所得蓝色片状二氧化钛纳米材料特点:原料来源广、制备方法简单、材料颜色可控以及形貌可调。该材料实现了二氧化钛纳米材料由白色向有色的再一次突破,有望应用于污水处理行业。

    一种单粒径球形超细Al2O3粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN101164888A

    公开(公告)日:2008-04-23

    申请号:CN200710132640.8

    申请日:2007-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种Al2O3粉体的制备方法,尤其涉及一种单粒径球形超细Al2O3粉体的制备方法,其具体步骤为:在反应器中配制Al3+的摩尔浓度为0.01~0.1M的铝的水溶性盐溶液,然后加入尿素;使用超声波对上述溶液进行处理,加热反应,反应结束后,过滤、洗涤、干燥,得到单粒径球形超细Al(OH)3粉体;再将Al(OH)3粉体煅烧,得到单粒径球形超细Al2O3粉体。通过该发明所制备的单粒径高分散球形超细氧化铝粉末具有粒径可调、粒度分布较窄、球形等优点。

    一种II-VI族量子点取代稀土离子的荧光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103694988B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310628309.0

    申请日:2013-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种II-VI族量子点取代稀土离子的荧光材料的制备方法,先将基质碱土金属钨或钼酸盐的微粒粉末分散在无机盐缓冲溶液中得到分散液;将有机电解质水溶液加至分散液内,再在水浴中超声分散后,持续搅拌,然后离心,洗涤,干燥得到处理后的微粒粉末;再将粉末分散在无机盐缓冲溶液中超声分散后,将II-VI族量子点水溶液滴入正在搅拌的分散液中继续超声搅拌,得到颗粒分散液;然后进行离心,洗涤,真空干燥,获得粉末。本发明所制备的量子点自组装包覆钼酸盐基发光材料荧光较强,激发光波长范围较宽,发射光波长较窄。该制备方法过程简单,不使用有机溶剂,耗能较低,不使用稀土资源,节约能源,且使得生产成本降低,适合工业化生产。

    一种微波辐射制备(Y,Gd)2O3:Eu发光材料的方法

    公开(公告)号:CN101984015B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201010500528.7

    申请日:2010-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种微波辐射(Y,Gd)2O3:Eu发光材料的制备方法,首先在反应容器中配置5~30mM的Re3+的稀土盐溶液,其中Re为Y、Gd和Eu,然后加入乙二醇和草酸,搅拌溶解;再将配好的反应原料溶液放到微波反应器中微波辐射进行反应,反应结束后将沉淀过滤、洗涤、烘干,然后放到马弗炉里煅烧,得到(Y,Gd)2O3:Eu发光材料。本发明所制备的(Y,Gd)2O3:Eu发光材料具有大小均一,形貌和大小可调,本发明还具有反应时间短,可小规模生产等优点。

    一种钛酸钡/钛酸锶叠层复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100595346C

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200810023496.9

    申请日:2008-04-15

    Abstract: 本发明涉及一种使用电泳沉积技术在水溶液中制备钛酸钡/钛酸锶叠层复合材料的方法;其具体步骤为:分别在两个容器中分别配制钛酸钡和钛酸锶水溶液悬浮液,分散后调节溶液pH;使用石墨电极作阴极和阳极,用直流电源来提供电压;将电极放入钛酸钡悬浮液中,通过调节电压、沉积时间在阴极得到钛酸钡膜,将所得的膜在室温下自然干燥;再将带有膜的电极置于钛酸锶悬浮液中,在阴极得到钛酸锶膜,将所得的膜在室温下自然干燥;重复上述步骤即可制得钛酸钡/钛酸锶叠层复合材料。本发明所制得的复合材料,具有层数可调、膜厚可调等优点;而且使用该方法过程简单,不使用有机溶剂使得生产成本降低,适合工业化生产。

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