一种基于骨架效应生长锌镁钛微波陶瓷的方法

    公开(公告)号:CN117142849A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311131861.9

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本发明属于微波介电陶瓷材料领域,具体提供一种基于骨架效应生长锌镁钛微波陶瓷的方法,使制备得到的锌镁钛微波介电陶瓷材料具有低的介电常数和低的介电损耗,适合于制造性能优异的陶瓷基板。本发明采用Zn0.7Mg0.3TiO3体系,从原料的原始粒径出发,由微米级二氧化钛原料作为主骨架,纳米级氧化锌和氧化镁原料作为烧结填充剂,从形成类似于混凝土的胶结结构,该结构能够大大改善烧结特性,避免气泡的产生,增强陶瓷的机械强度;最终,本发明利用骨架效应(粒径效应)改善了Zn0.7Mg0.3TiO3微波介电陶瓷的烧结性,获得了介电常数为21.714、Q×f=48486.6、谐振频率温度稳定系数为‑46.3ppm/℃的微波介电陶瓷材料,有望用于制造陶瓷基板。

    一种具有宽频吸收特性的透吸一体三维频率选择吸波体

    公开(公告)号:CN117080754B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202311131863.8

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本发明属于吸透一体材料技术领域,涉及频率选择表面雷达吸波体(Frequency Selective Rasorber,FSR),具体提供一种具有宽频吸收特性的透吸一体三维频率选择吸波体。本发明由上方的三维吸收结构与底部的二维频率选择表面(FSS)两部分构成,在三维吸收结构中采用导电油墨阻抗薄膜代替集总电阻对入射电磁波进行吸收;同时,底部通过二维频率选择表面结构以在工作频带实现低插入损耗的透波带;本发明提供的频率选择吸波体的吸波带在X波段和Ku波段,兼具较宽的吸波带宽和较小的插入损耗,并且具有尺寸小、易于灵活装配等优点,同时具有良好的角度稳定性。

    一种基于姜泰勒效应改善锌镁钛微波陶瓷性能的方法

    公开(公告)号:CN117964360B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202410068516.3

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明属于微波介电陶瓷材料领域,具体提供一种基于姜泰勒效应改善锌镁钛微波陶瓷性能的方法,使制备得到的锌镁钛微波介电陶瓷材料具有低的介电损耗和低的谐振频率温度系数,适合于制造性能优异的陶瓷基板。本发明采用Zn0.7Mg0.3TiO3体系,通过引入Mn元素,使材料发生姜泰勒效应,晶体结构发生畸变,阻碍离子迁移,增强了陶瓷的结构稳定性;最终,本发明利用姜泰勒效应改善了Zn0.7Mg0.3TiO3微波陶瓷的介电性能,获得了介电常数为20.689,Q×f=50807.9,谐振频率温度稳定系数为‑22.3ppm/℃的微波介电陶瓷材料,有望用于制造陶瓷基板。

    一种具有宽频吸收特性的透吸一体三维频率选择吸波体

    公开(公告)号:CN117080754A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311131863.8

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本发明属于吸透一体材料技术领域,涉及频率选择表面雷达吸波体(Frequency Selective Rasorber,FSR),具体提供一种具有宽频吸收特性的透吸一体三维频率选择吸波体。本发明由上方的三维吸收结构与底部的二维频率选择表面(FSS)两部分构成,在三维吸收结构中采用导电油墨阻抗薄膜代替集总电阻对入射电磁波进行吸收;同时,底部通过二维频率选择表面结构以在工作频带实现低插入损耗的透波带;本发明提供的频率选择吸波体的吸波带在X波段和Ku波段,兼具较宽的吸波带宽和较小的插入损耗,并且具有尺寸小、易于灵活装配等优点,同时具有良好的角度稳定性。

    一种基于高熵概念的热敏电阻材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117038240B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202311131862.3

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本发明属于温度测量技术领域,涉及热敏电阻器中的新型热敏电阻材料,具体提供一种基于高熵概念的热敏电阻材料及其制备方法,用以提高热敏陶瓷材料的结构稳定性。本发明将“高熵合金”的成分设计思想应用于热敏电阻材料中,得到热敏电阻材料:(Co0.2Cr0.2Fe0.2Mg0.2Zn0.2)3O4,其中,基于Mg和Zn原子的特殊电子结构,使得该热敏电阻材料在0℃~100℃温度范围内具有明显的负温度系数特性,并且,该材料的熵值达到了2.08R,材料常数为B25℃/50℃=4213K~4837K、温度25℃电阻率为4.23×105Ω.cm~5.45×105Ω.cm,非常适合作为热敏电阻器的敏感体。并且,该热敏电阻材料通过过渡金属氧化物热敏陶瓷的制备方法制备得到,制备工艺简单,制备得热敏电阻材料性能稳定、一致性好。

    一种基于姜泰勒效应改善锌镁钛微波陶瓷性能的方法

    公开(公告)号:CN117964360A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410068516.3

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明属于微波介电陶瓷材料领域,具体提供一种基于姜泰勒效应改善锌镁钛微波陶瓷性能的方法,使制备得到的锌镁钛微波介电陶瓷材料具有低的介电损耗和低的谐振频率温度系数,适合于制造性能优异的陶瓷基板。本发明采用Zn0.7Mg0.3TiO3体系,通过引入Mn元素,使材料发生姜泰勒效应,晶体结构发生畸变,阻碍离子迁移,增强了陶瓷的结构稳定性;最终,本发明利用姜泰勒效应改善了Zn0.7Mg0.3TiO3微波陶瓷的介电性能,获得了介电常数为20.689,Q×f=50807.9,谐振频率温度稳定系数为‑22.3ppm/℃的微波介电陶瓷材料,有望用于制造陶瓷基板。

    一种基于高熵概念的热敏电阻材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117038240A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311131862.3

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本发明属于温度测量技术领域,涉及热敏电阻器中的新型热敏电阻材料,具体提供一种基于高熵概念的热敏电阻材料及其制备方法,用以提高热敏陶瓷材料的结构稳定性。本发明将“高熵合金”的成分设计思想应用于热敏电阻材料中,得到热敏电阻材料:(Co0.2Cr0.2Fe0.2Mg0.2Zn0.2)3O4,其中,基于Mg和Zn原子的特殊电子结构,使得该热敏电阻材料在0℃~100℃温度范围内具有明显的负温度系数特性,并且,该材料的熵值达到了2.08R,材料常数为B25℃/50℃=4213K~4837K、温度25℃电阻率为4.23×105Ω.cm~5.45×105Ω.cm,非常适合作为热敏电阻器的敏感体。并且,该热敏电阻材料通过过渡金属氧化物热敏陶瓷的制备方法制备得到,制备工艺简单,制备得热敏电阻材料性能稳定、一致性好。

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