-
公开(公告)号:CN119330685A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411458075.4
申请日:2024-10-18
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C04B33/132 , C04B33/32 , H05K9/00
Abstract: 一种基于铁尾矿的导电导磁陶瓷的制备方法,属于特种陶瓷制备技术领域。本发明涉及一种基于细粒铁尾矿为主要原料,通过添加导电导磁的铁精粉和消泡剂和助烧剂,使其烧结成为的新型陶瓷制备方法,该方法是将铁尾矿、助烧剂、消泡剂、导电剂按照一定比例充分混合形成瓷料,在一定的条件下成型、烧结,制备所需要的基于铁尾矿的导电、导磁的陶瓷。本方法制备的陶瓷制品价格低廉,同时具备导电和导磁的多种功能,既可以成为抗电磁屏蔽陶瓷,又可以用作抗静电瓷砖。
-
公开(公告)号:CN117623375A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311680641.1
申请日:2023-12-08
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C01G23/053 , B82Y30/00
Abstract: 一种直接合成法制备超细纳米二氧化钛及其纳米液体的方法,属于纳米氧化物制备技术领域。该方法是将钛酸四丁酯和尿素按照一定比加入到适当的经过酸化的醇水混合溶剂中溶解,在一定温度下搅拌、水解,持续一定反应时间,在溶液中直接合成超细纳米二氧化钛的,通过洗涤干燥获得所需要的超细纳米二氧化钛的粉体。这种粉体可以按一定比例直接分散在水、醇中形成二氧化钛纳米液体。本方法无须高温煅烧,极大的节约了能耗,同时避免了二氧化钛粉体因高温而产生的晶粒长大,为粉体后续应用打下良好基础。本法制备纳米液体,无需额外的分散剂,大幅度减少了纳米液体中的杂质,并大大简化了工艺。
-
公开(公告)号:CN113329608B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110736189.0
申请日:2021-06-30
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明的高吸波性能纳米钛酸钡/四氧化三铁杂化材料制备方法。该方法在溶液中将纳米Fe3O4颗粒直接原位沉积在纳米BaTiO3表面形成杂化材料粉体,纳米Fe3O4在纳米BaTiO3表面形成面接触,产生大量的界面,由于大量缺陷和离子在界面两侧累积,形成电磁波屏障,从而对各个频段电磁波产生强烈吸收和散射。这些粉体成型后杂化材料具有很高的电损耗、磁损耗。20Hz‑3GHz时,介电常数为10‑1000,电损耗为0.1‑44.3;在10Hz‑1GHz时,磁导率为3.69‑9.5,磁损耗为6.7‑15.9;当杂化材料厚度为2mm时,在2GHz反射率为‑9.84~‑29.4dB,吸收率为89.62%‑99.89%。具有良好的电磁波吸收性能,尤其适用于作为吸波材料或电磁屏蔽材料使用。
-
公开(公告)号:CN113213890A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110704532.3
申请日:2021-06-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C04B33/132 , C04B33/13 , C04B33/32 , C04B33/24 , C04B33/14
Abstract: 一种利用细粒铁尾矿粉制备的建筑陶瓷砖及其制备方法,属于固体废弃物再利用和建筑陶瓷砖技术领域。本发明以细粒铁尾矿粉为基料,加入塑化剂、助烧剂、着色剂和消泡剂作为辅料,再加入粘合剂均匀混合、造粒,得到建筑陶瓷砖的造粒料,然后采用一定的成型工艺获得建筑陶瓷砖的坯体,将建筑陶瓷砖的坯体进行烧结,获得建筑陶瓷砖成品。本发明方法制得的建筑陶瓷包括50‑90%的细粒铁尾矿粉、1‑15%的塑化剂、5‑35%的助烧剂、0.1‑5%的着色剂和0.1‑5%的消泡剂,合计100%;本发明制备工艺可以大量消耗超细铁尾矿,对尾矿的利用率高,经济效益和实用程度都远大于常见的尾矿制建筑用砖等工艺,达到尾矿高效利用的目的。
-
公开(公告)号:CN110233046A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910427474.7
申请日:2019-05-22
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: H01G4/06 , H01G4/30 , C04B26/08 , C04B26/18 , C04B111/90
Abstract: 本发明公开了属于电子材料制备技术领域的一种大容量电容器介质的电子浆料及制备方法和应用,本发明制备电子浆料是用于大容量电容器介质的免烧电子浆料。是以具有pn结结构的MnO2和BaTiO3用化学液相沉积得到的杂化材料为主成分的电子浆料;这种电子浆料通过印刷、喷涂、3D打印等方法形成厚膜材料干燥后无需烧结,其相对介电常数超过105以上,可以形成大容量电容器材料的介质层。浸润到纸中,可以制备高介电常数的纸介质。通过与金属导电浆料交替印刷所获得电容器为大容量全固态,非常适合表面安装;制备工艺简单,成本低、用途范围广泛。
-
公开(公告)号:CN119330689A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411459165.5
申请日:2024-10-18
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 一种基于CuAlO2相氧化铝基导电陶瓷的制备方法,属于纳米导电陶瓷制备技术领域。本发明涉及一种通过在氧化铝陶瓷中增加半导体成分CuAlO2相,并通过工艺使其沿氧化铝晶界连续分布而形成导电通路,使氧化铝陶瓷从绝缘体转变为导新型电发热体的方法,该方法是将CuO、SiO2、Al2O3等,按照一定比例混合球磨,压片烧结之后形成新型的氧化铝电发热体。本方法能够大幅度降低氧化铝陶瓷的烧结温度,无需复杂的工艺和设备,因此这种新型氧化铝导电发热陶瓷能耗低、工艺简单、设备要求低、产品性能优良、新型发热体的价格可望大幅度降低。
-
公开(公告)号:CN114350088B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202210109857.1
申请日:2022-01-29
Applicant: 东北大学秦皇岛分校(CN)
Abstract: 本发明的超高介电常数的钛酸钡复合材料及其柔性电容器制备方法,属于介电材料制备技术领域,制备的钛酸钡复合材料可同时应用于大容量固态电容和柔性电容。当钛酸钡复合材料作为大容量固态电容时,该材料相对介电常数可以>106,通过原位生长法将KDP、BaTiO3和PVDF复合,使BaTiO3、PVDF和KDP之间形成面接触,产生大量界面,产生界面电荷,以提高材料介电常数,有效填补BaTiO3/PVDF柔性体系下超高介电常数研究空白。将钛酸钡复合材料作为填充物与大量PVDF结合,可制成性能优异的柔性电容。且复合材料加入量低至0.1‑10%,增大材料柔性,节省经济成本。同时,KDP是环境友好型铁电材料,其中的钾、磷元素能够有效地缓解电容器报废对土壤环境污染问题。
-
公开(公告)号:CN119331603A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411458069.9
申请日:2024-10-18
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C09K11/59
Abstract: 一种基于BaO‑SiO2体系的纳米荧光粉低温合成方法,属于纳米氧化物制备技术领域。本发明通过醇水溶液直接合成BaH2SiO4的纳米晶,再与残留的氢氧化钡在低温下煅烧合成BaO‑SiO2的体系的纳米荧光粉。该方法是将激活剂元素的盐、正硅酸乙酯,按照一定比例加入到适当的醇中,再加入到含有氢氧化钡并具有适当比例的水醇混底液中,在一定温度下搅拌、水解,持续一定反应时间在溶液中直接合成BaH2SiO4的纳米晶,再与残留的氢氧化钡在低温下煅烧合成纳米荧光粉。本方法仅须低温煅烧就可以合成所需的硅酸盐纯相纳米荧光粉,极大的提高了性能,节约了能耗,同时避免粉体因高温而产生的晶粒长大,为粉体后续应用打下良好基础。
-
公开(公告)号:CN113213890B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110704532.3
申请日:2021-06-24
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: C04B33/132 , C04B33/13 , C04B33/32 , C04B33/24 , C04B33/14
Abstract: 一种利用细粒铁尾矿粉制备的建筑陶瓷砖及其制备方法,属于固体废弃物再利用和建筑陶瓷砖技术领域。本发明以细粒铁尾矿粉为基料,加入塑化剂、助烧剂、着色剂和消泡剂作为辅料,再加入粘合剂均匀混合、造粒,得到建筑陶瓷砖的造粒料,然后采用一定的成型工艺获得建筑陶瓷砖的坯体,将建筑陶瓷砖的坯体进行烧结,获得建筑陶瓷砖成品。本发明方法制得的建筑陶瓷包括50‑90%的细粒铁尾矿粉、1‑15%的塑化剂、5‑35%的助烧剂、0.1‑5%的着色剂和0.1‑5%的消泡剂,合计100%;本发明制备工艺可以大量消耗超细铁尾矿,对尾矿的利用率高,经济效益和实用程度都远大于常见的尾矿制建筑用砖等工艺,达到尾矿高效利用的目的。
-
公开(公告)号:CN114350088A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210109857.1
申请日:2022-01-29
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明的超高介电常数的钛酸钡复合材料及其柔性电容器制备方法,属于介电材料制备技术领域,制备的钛酸钡复合材料可同时应用于大容量固态电容和柔性电容。当钛酸钡复合材料作为大容量固态电容时,该材料相对介电常数可以>106,通过原位生长法将KDP、BaTiO3和PVDF复合,使BaTiO3、PVDF和KDP之间形成面接触,产生大量界面,产生界面电荷,以提高材料介电常数,有效填补BaTiO3/PVDF柔性体系下超高介电常数研究空白。将钛酸钡复合材料作为填充物与大量PVDF结合,可制成性能优异的柔性电容。且复合材料加入量低至0.1‑10%,增大材料柔性,节省经济成本。同时,KDP是环境友好型铁电材料,其中的钾、磷元素能够有效地缓解电容器报废对土壤环境污染问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-