可低温烧结的温度稳定型微波介电陶瓷SrLi4Ge5O13及其制备方法

    公开(公告)号:CN105732004A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610020632.3

    申请日:2016-01-13

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种高品质因数温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷SrLi4Ge5O13及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的SrCO3、Li2CO3和GeO2的原始粉末按SrLi4Ge5O13的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在750℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在800~850℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在850℃以下烧结良好,介电常数达到15.1~15.9,其品质因数Qf值高达88000?129000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    温度稳定型低介电常数微波介电陶瓷Ba3Li2Ge2O8及其制备方法

    公开(公告)号:CN105503157A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610023221.X

    申请日:2016-01-13

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种高品质因数温度稳定型低介电常数微波介电陶瓷Ba3Li2Ge2O8及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的BaCO3、Li2CO3和GeO2的原始粉末按Ba3Li2Ge2O8的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在820℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在870~920℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在920℃以下烧结良好,介电常数达到21.3~22.5,其品质因数Qf值高达79000-137000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    低损耗温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷LiZnV5O14

    公开(公告)号:CN104744039A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510099831.3

    申请日:2015-03-06

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的温度稳定型超低介电常数微波介电陶瓷LiZnV5O14及其制备方法。(1)将纯度为99.9%(重量百分比)以上的Li2CO3、ZnO和V2O5的原始粉末按LiZnV5O14的组成称量配料;(2)将步骤(1)原料湿式球磨混合12小时,球磨介质为蒸馏水,烘干后在750℃大气气氛中预烧6小时;(3)在步骤(2)制得的粉末中添加粘结剂并造粒后,再压制成型,最后在800~850℃大气气氛中烧结4小时;所述的粘结剂采用质量浓度为5%的聚乙烯醇溶液,聚乙烯醇的添加量占粉末总质量的3%。本发明制备的陶瓷在850℃以下烧结良好,介电常数达到15.6~16.2,其品质因数Qf值高达119000-161000GHz,谐振频率温度系数小,在工业上有着极大的应用价值。

    一种SnO2/Ag纳米复合粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN104402041A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410551566.3

    申请日:2014-10-17

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: Y02P20/124 B22F1/0018 B22F9/24

    Abstract: 本发明涉及一种分散性好的SnO2/Ag纳米复合粉体及其制备方法。其中制备方法为,首先以可溶性无机盐SnCl2·2H2O、AgNO3为原料,分别配制一定浓度的溶液并按照比例混合得到乳白色的沉淀,然后向沉淀中加入氨水调节pH得到棕褐色的沉淀,最后将所得沉淀物经洗涤、干燥、烧结后得到SnO2/Ag纳米复合粉体。本发明通过液相沉淀法实现了纳米SnO2在复合粉体中的弥散分布,避免了传统粉末冶金法中纳米粒子易于团聚的问题。本发明方法制备工艺简单、节能、省时,有利于工业化生产和推广,具有广阔的应用前景。

    含镍金属有机框架材料的制备方法及其电催化分解水过程中析氧材料上的应用

    公开(公告)号:CN119978407A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510030397.7

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明公开了一种含镍金属有机框架材料的制备方法及其电催化分解水过程中析氧材料上的应用,具体为利用有机配体3,4‑二羟基‑3‑环丁烯‑1,2‑二酮、六水合硝酸镍和九水合硝酸铬、氢氧化纳、去离子水的混合溶液中进行自组装得到的一例新型铬镍异金属有机框架材料,将合成材料组装成三电极体系并将其作为析氧反应的催化剂材料进行电催化性能的测试。本发明的优点是:该金属有机框架材料所用配体成本较低、合成工艺简单、纯度高;并且利用Cr的亲氧性质和Ni产生协同作用,增加活性位点,优化提升材料电催化性能。通过实验测试数据分析Cr0.17Ni‑MOF材料具有优越的电催化析氧性能,在10 mA·cm‑2的过电位仅为175 mv,优于其他比例铬掺杂的金属有机框架材料。

    碳化钨量子点修饰的ZnIn2S4纳米片复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119951545A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510030403.9

    申请日:2025-01-08

    Abstract: 本发明提供了一种碳化钨量子点修饰的ZnIn2S4纳米片光催化剂的制备方法和应用。本发明通过引入具有局域表面等离子共振效应的碳化钨使催化剂表现出优异的光热和光催化性能。该高纯度的复合材料在可见和近红外区域具有明显的光吸收,其肖特基结、表面缺陷和光热效应等多策略提高了催化剂光生载流子的分离效率和迁移速率,进而提升氢气的产生速率。持续生成的低浓度·OH和光生空穴通过攻击苯甲醇的αC‑H键,有效提高了苯甲醛的转化率和选择性。本发明技术合成步骤简单,无贵金属参与,实现了高活性和选择性的苯甲醇氧化制苯甲醛耦合水分解制氢双功能。在温和条件下,以太阳能作为唯一的能量输入同步生成清洁燃料和高附加值精细化学品具有广泛的应用前景。

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