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公开(公告)号:CN116813335A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310895277.4
申请日:2023-07-20
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/49 , C04B35/622 , F25B21/00 , F25B21/02
Abstract: 本发明属于陶瓷技术领域,涉及具有宽温区高电卡效应的钛酸铋钠基弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法和应用,陶瓷材料符合化学通式(0.74‑x)Na0.5Bi0.5TiO3‑0.06BaTiO3‑0.2SrTiO3‑xBi(Mg0.5Zr0.5)O3,其中x=0,0.02,0.04,0.06,0.08。制备方法采用传统固相法。与现有技术相比,本发明提供了一种新型钛酸铋钠基弛豫型铁电体陶瓷材料。作为一种无铅材料,该陶瓷材料符合环境保护的要求,并具有制备成本低、稳定性好的优点,所表现出来的中温段下高电卡效应和宽温区高电卡效应,为电卡制冷器件提供了一种环境友好且具有发展前景的电卡材料。
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公开(公告)号:CN118307319B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202410301016.X
申请日:2024-03-15
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , H01G4/12
Abstract: 本发明属于功能陶瓷技术领域,公开了一种高储能的无铅弛豫铁电厚膜陶瓷及其制备方法和应用。所述无铅弛豫铁电厚膜陶瓷的化学式为(Bi0.5‑0.5xNa0.5‑0.5xLax)(Ti1‑xMg0.66xTa0.33x)O3,x=0.24。由于多离子掺杂增加弛豫度,增强了电介质温度和频率稳定性,提高了储能效率。此外,MgO(~7.7eV)和Ta2O5(~4eV)等宽带隙氧化物也能提高弛豫型铁电厚膜陶瓷的击穿场强。同时采用流延工艺降低陶瓷厚度,进一步提高击穿场强,该无铅弛豫铁电厚膜陶瓷可应用在功率脉冲器件中。
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公开(公告)号:CN118307319A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410301016.X
申请日:2024-03-15
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , H01G4/12
Abstract: 本发明属于功能陶瓷技术领域,公开了一种高储能的无铅弛豫铁电厚膜陶瓷及其制备方法和应用。所述无铅弛豫铁电厚膜陶瓷的化学式为(Bi0.5‑0.5xNa0.5‑0.5xLax)(Ti1‑xMg0.66xTa0.33x)O3,x=0.24。由于多离子掺杂增加弛豫度,增强了电介质温度和频率稳定性,提高了储能效率。此外,MgO(~7.7eV)和Ta2O5(~4eV)等宽带隙氧化物也能提高弛豫型铁电厚膜陶瓷的击穿场强。同时采用流延工艺降低陶瓷厚度,进一步提高击穿场强,该无铅弛豫铁电厚膜陶瓷可应用在功率脉冲器件中。
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公开(公告)号:CN116813335B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202310895277.4
申请日:2023-07-20
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/49 , C04B35/622 , F25B21/00 , F25B21/02
Abstract: 本发明属于陶瓷技术领域,涉及具有宽温区高电卡效应的钛酸铋钠基弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法和应用,陶瓷材料符合化学通式(0.74‑x)Na0.5Bi0.5TiO3‑0.06BaTiO3‑0.2SrTiO3‑xBi(Mg0.5Zr0.5)O3,其中x=0,0.02,0.04,0.06,0.08。制备方法采用传统固相法。与现有技术相比,本发明提供了一种新型钛酸铋钠基弛豫型铁电体陶瓷材料。作为一种无铅材料,该陶瓷材料符合环境保护的要求,并具有制备成本低、稳定性好的优点,所表现出来的中温段下高电卡效应和宽温区高电卡效应,为电卡制冷器件提供了一种环境友好且具有发展前景的电卡材料。
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公开(公告)号:CN221668725U
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202420155208.X
申请日:2024-01-22
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本实用新型公开一种电磁力驱动的液态金属铟镓锡热开关,包括基座、传热介质以及磁力复合机构;所述基座上设有换热器件放置槽、传热腔体、传热介质存放槽以及传热介质传输通道;所述换热器件放置槽与所述传热腔体连通;所述传热介质存放槽包括铟镓锡存放槽和空气存放槽;所述传热介质包括铟镓锡和空气;在非换热状态下,所述铟镓锡位于铟镓锡存放槽中,部分空气位于传热腔体中;在换热状态下,所述铟镓锡位于传热腔体中;所述磁力复合机构包括开关滑块、用于驱动开关滑块进行移动的磁力驱动机构以及用于驱动开关滑块进行复位的复位机构。该液态金属铟镓锡热开关具有控制操作简便、结构简单以及液态介质工作环境稳定等优点。
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