一种高熵设计铁酸铋基储能陶瓷、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119613099A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411762804.5

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明涉及电介质储能器件材料技术领域,具体涉及一种高熵设计铁酸铋基储能陶瓷、制备方法及其应用,该材料化学组成式为(0.7‑x)Bi0.9(Sm0.5Gd0.5)0.1FeO3‑0.3(Sr0.5Ba0.5)TiO3‑xNaNbO3‑yMnO2,其中x的取值范围为0~0.15,y取值为0~0.005。本发明采用高熵策略设计弛豫铁电材料,多种元素占据该材料的同一位点产生晶格畸变,促进铁酸铋基陶瓷的弛豫特性,优化了电滞回线。引入NaNbO3反铁电材料,破坏长程铁电秩序,增强局部随机场,利于获得较低的Pr值。另外适当的添加0.5%mol的MnO2能够减少氧空位的浓度,从而减少了材料的漏电流,储能效率得以提升,这种材料设计不仅丰富了高熵陶瓷的应用领域,也为储能陶瓷的性能提升提供了新的思路。

    一种具有交换耦合作用的双相复合永磁铁氧体及其制备方法

    公开(公告)号:CN112898004A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110145220.3

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明涉及磁性铁氧体技术领域,具体涉及一种具有交换耦合作用的双相复合永磁铁氧体及其制备方法,首先利用水热法获得的SrM铁氧体粉末和纳米碳球制备多孔的SrM铁氧体圆片,再将水热法获得的CoFe2O4纳米粉末制备成磁流体溶液;将多孔SrM铁氧体圆片置于CoFe2O4磁流体中并在磁铁辅助下,将CoFe2O4铁氧体纳米粉末沉积在多孔SrM铁氧体的孔洞中。将复合后的SrM/CoFe2O4铁氧体圆片放入坩埚中,再置入烧结炉中按照设定的升温程序进行高温烧结,烧结完成之后,让样品随炉冷却至室温后取出,最终得到复合永磁铁氧体块体。这种具有交换耦合作用的双相复合永磁铁氧体的制备方法,解决了在制备复合铁氧体的时候将软磁性相填入孔洞、形成均匀的多孔永磁相结构较为困难的问题。

    一种六角晶系M型锶铁氧体粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN108911731A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201811001451.1

    申请日:2018-08-30

    Abstract: 本发明公布了一种六角晶系M型锶铁氧体粉末的制备方法,属于磁性铁氧体制备技术领域。该方法以具有特定形貌的α-Fe2O3和商用分析纯Sr(NO3)2为原材料,按照Fe/Sr=11:1的原子摩尔比称量原材料;将称量好的两种原料倒入研钵中充分研磨20min,然后装进氧化铝坩埚在1200~1300℃下煅烧3小时进行固相反应;反应结束后,自然冷却至室温,所得即为性能优良的SrFe12O19铁氧体粉末。该方法使用具有特定形貌的α-Fe2O3作为Fe源,这对最终SrFe12O19铁氧体粉末的形貌以及磁性能可以进行调制,对SrFe12O19铁氧体的制备具有重要的实际意义。

    一种增强M型锶铁氧体磁性能的方法

    公开(公告)号:CN106745298B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201611125130.3

    申请日:2016-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种增强M型锶铁氧体磁性能的方法,属于磁性铁氧体制备技术领域。该方法具体步骤是:采用SrO,Fe2O3和CeO2为原材料,并按照原材料中Sr/(Fe+Ce)原子比为1:12配比,手工混合后在马弗炉中1200℃下煅烧5小时,煅烧后样品即为仅使用Ce替代的SrFe12‑xCexO19(x=0.1,0.2,0.3,0.4,0.5)铁氧体粉体。该铁氧体粉体对比无替代的SrFe12O19铁氧体,能够较大幅度提升其磁性能,矫顽力最大能提高50%以上,饱和磁化强度最大提高约25%,因而具有良好的应用前景。

    一种具有双相交换耦合并保持高矫顽力的复合永磁铁氧体

    公开(公告)号:CN104529424B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201510023278.5

    申请日:2015-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种具有双相交换耦合作用并保持高矫顽力的复合永磁铁氧体,属于磁性铁氧体制备技术领域。该复合铁氧体是采用水热法单独制备、并经过酸洗的SrFe12O19和CoFe2O4铁氧体纳米粉末按照一定质量比压成圆片,然后分别在700~900℃的温度下煅烧2h制备而成,含两相的铁氧体即对外显示单一相磁性行为,即存在交换耦合作用。该复合铁氧体由于采用高饱和磁化强度和矫顽力的CoFe2O4铁氧体作为“软磁相”,不但有利于提高其饱和磁化强度,而且可以保证在煅烧后仍然保持最低152.5kA/m(约1915Oe)的高矫顽力。

    一种降低p型Ce填充铁基方钴矿热电材料热导率的方法

    公开(公告)号:CN113832368B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202111131098.0

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明涉及新能源材料领域,具体涉及一种降低p型Ce填充铁基方钴矿热电材料热导率的方法,采用Ce、Fe和Sb为初始原料,按化学计量比Ce1+xFe4Sb12称量后手工混合均匀;将混合好的粉末置于干净的石墨坩埚中,在真空条件下将石墨坩埚密封于石英管中,得到石英安瓿;将得到的石英安瓿置于高温炉中,缓慢升温至淬火温度,真空熔融后熔体在饱和食盐水中淬火后放入高温炉中继续退火,将退火样品手工研磨,得到粉末;得到的粉末采用放电等离子体烧结得到低热导率的Ce1.25Fe4Sb12材料。通过对Ce原子填充分数和淬火温度进行优化制备的Ce1.25Fe4Sb12材料具有良好的致密度、多孔的结构和较少的杂质相,这种多孔结构和较少的杂质相使得Ce1.25Fe4Sb12材料具有很低的热导率。

    一种降低p型Ce填充铁基方钴矿热电材料热导率的方法

    公开(公告)号:CN113832368A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111131098.0

    申请日:2021-09-26

    Abstract: 本发明涉及新能源材料领域,具体涉及一种降低p型Ce填充铁基方钴矿热电材料热导率的方法,采用Ce、Fe和Sb为初始原料,按化学计量比Ce1+xFe4Sb12称量后手工混合均匀;将混合好的粉末置于干净的石墨坩埚中,在真空条件下将石墨坩埚密封于石英管中,得到石英安瓿;将得到的石英安瓿置于高温炉中,缓慢升温至淬火温度,真空熔融后熔体在饱和食盐水中淬火后放入高温炉中继续退火,将退火样品手工研磨,得到粉末;得到的粉末采用放电等离子体烧结得到低热导率的Ce1.25Fe4Sb12材料。通过对Ce原子填充分数和淬火温度进行优化制备的Ce1.25Fe4Sb12材料具有良好的致密度、多孔的结构和较少的杂质相,这种多孔结构和较少的杂质相使得Ce1.25Fe4Sb12材料具有很低的热导率。

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