一种单相NBT基反铁电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN106747423B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710074301.2

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 一种单相NBT基反铁电陶瓷及其制备方法,涉及一种反铁电陶瓷及其制备方法。本发明为了解决现有制备NBT基单相反铁电陶瓷的方法中阳离子分布不均匀和反铁电相变在较高温度才能发生的问题。本发明单相NBT基反铁电陶瓷的化学式为(A0.5Bi0.5)xByTi0.95Nb0.05O3.025;制备方法:一、制备溶胶A;二、制备溶胶B;三、制备溶液C;四、制备溶胶D;五、制备溶液E;六、滴加、搅拌;七、干燥;八、煅烧;九、研磨;十、烧结。本发明制备单相NBT基反铁电陶瓷为纯相,尺度均匀,反铁电相变温度低(约80℃)。本发明适用于反铁电陶瓷制备。

    一种沥青微观动态流变性测试方法

    公开(公告)号:CN110186811A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910586596.0

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 本发明提供了一种沥青微观动态流变性测试方法,属于沥青动态流变性测试领域。本发明首先利用原子力显微镜对沥青样品进行普通力曲线测试确定测试所需探针型号,接着扫描沥青微观形貌图并选取测试点,控制原子力显微镜探针压入沥青材料表面,当探针针尖与沥青样品之间的作用力到达一定值时,保持探针位置不变,以一定频率和振幅在沥青内部振动并记录振动过程中的力曲线,振动结束后抬起探针间歇一定时间至沥青表面稳定,以相同的振幅和不同的频率重复上述步骤。本发明对沥青微观动态流变性进行了测试,能够得到沥青微观动态黏弹参数,有助于了解沥青微观流变性能,对于沥青微观结构和宏观性能关系的建立和提高沥青性能测试效率有十分重要的意义。

    一种石墨烯微胶囊沥青自愈性测试评价方法

    公开(公告)号:CN114486580B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202111619261.8

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 一种石墨烯微胶囊沥青自愈性测试评价方法,首先基于基质沥青和石墨烯微胶囊沥青应变扫描试验曲线交点确定疲劳试验控制荷载取值范围;然后对石墨烯微胶囊沥青进行连续加载模式下的疲劳试验,记录初始模量G0,终止模量G1和荷载作用次数N1;接着对石墨烯微胶囊沥青进行间歇加载模式下的疲劳试验,记录初始模量G0’,终止模量G1’和荷载作用次数N2;最后,分别计算两种不同加载模式下疲劳曲线破坏率和以作为愈合指数,评价石墨烯微胶囊沥青的自愈性。本发明有助于石墨烯微胶囊沥青自愈性的准确评价,对于石墨烯微胶囊沥青的材料设计和工程应用具有十分重要的意义。

    一种镶嵌结构的多铁性复相陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN106673645B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710074964.4

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 一种镶嵌结构的多铁性复相陶瓷的制备方法,涉及一种镶嵌结构的多铁性复相陶瓷的制备方法。本发明是为了解决目前的复相多铁材料比单相多铁材料高出多个数量级的漏电流的技术问题。本发明:一、制备溶胶A;二、制备溶胶B;三、制备溶液C;四、制备溶胶D;五、制备溶胶E;六、制备混合溶胶F;七、烘干;八、煅烧;九、研磨;十、造粒;十一、压片;十二、排胶;十三、烧结。本发明的优点:本发明可获得具有镶嵌结构的多铁性复相陶瓷,其漏电流小于0‑3、1‑3、2‑2型多铁性复相陶瓷。本发明应用于制备多铁性复相陶瓷。

    一种镶嵌结构的多铁性复相陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN106673645A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710074964.4

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 一种镶嵌结构的多铁性复相陶瓷的制备方法,涉及一种镶嵌结构的多铁性复相陶瓷的制备方法。本发明是为了解决目前的复相多铁材料比单相多铁材料高出多个数量级的漏电流的技术问题。本发明:一、制备溶胶A;二、制备溶胶B;三、制备溶液C;四、制备溶胶D;五、制备溶胶E;六、制备混合溶胶F;七、烘干;八、煅烧;九、研磨;十、造粒;十一、压片;十二、排胶;十三、烧结。本发明的优点:本发明可获得具有镶嵌结构的多铁性复相陶瓷,其漏电流小于0‑3、1‑3、2‑2型多铁性复相陶瓷。本发明应用于制备多铁性复相陶瓷。

    双机制作用下石墨烯微胶囊沥青砂浆自愈性测试评价方法

    公开(公告)号:CN114354403A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111619262.2

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 双机制作用下石墨烯微胶囊沥青砂浆自愈性测试评价方法,首先基于应力扫描试验确定石墨烯微胶囊沥青砂浆的线性黏弹范围,确定疲劳试验控制荷载;然后进行疲劳试验,分析石墨烯微胶囊沥青砂浆动态模量随荷载作用次数的变化规律;接着在石墨烯微胶囊沥青砂浆试件两端通直流电,使其在“自修复‑热诱导”双机制作用下间歇一段时间;间歇时间结束后再次对石墨烯微胶囊沥青砂浆进行疲劳试验,对比间歇前后石墨烯微胶囊沥青砂浆性能恢复情况,验证双机制愈合效果。该测试方法能够更准确的评价双机制作用下石墨烯微胶囊沥青砂浆的自愈合效果,对石墨烯微胶囊沥青砂浆的材料设计和工程应用具有重要意义。

    一种沥青微观动态流变性测试方法

    公开(公告)号:CN110186811B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910586596.0

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 本发明提供了一种沥青微观动态流变性测试方法,属于沥青动态流变性测试领域。本发明首先利用原子力显微镜对沥青样品进行普通力曲线测试确定测试所需探针型号,接着扫描沥青微观形貌图并选取测试点,控制原子力显微镜探针压入沥青材料表面,当探针针尖与沥青样品之间的作用力到达一定值时,保持探针位置不变,以一定频率和振幅在沥青内部振动并记录振动过程中的力曲线,振动结束后抬起探针间歇一定时间至沥青表面稳定,以相同的振幅和不同的频率重复上述步骤。本发明对沥青微观动态流变性进行了测试,能够得到沥青微观动态黏弹参数,有助于了解沥青微观流变性能,对于沥青微观结构和宏观性能关系的建立和提高沥青性能测试效率有十分重要的意义。

    一种基于小角中子散射技术的沥青三维微观结构确定方法

    公开(公告)号:CN110146527A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910585917.5

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于小角中子散射技术的沥青三维微观结构确定方法,属于沥青微观结构确定方法技术领域。本发明方法包括如下步骤:首先利用流变仪及两个石英片或蓝宝石片制备直径为25mm厚度为1mm的沥青样品,然后利用小角中子散射谱仪对沥青样品进行测试,获取绝对散射强度曲线;最后根据强度曲线和材料结构形式选择沥青微观结构模型,计算沥青三维微观结构特征参数。本发明可以精确表征沥青材料的三维微观结构至纳米级,并计算出沥青质直径、胶质厚度以及分形维数等结构参数,有助于了解沥青的微观结构组成单元,为解释沥青宏观流变特性提供理论依据,对沥青的改性、评价、设计以及替代材料的开发具有重要意义。

    适用于断路器机构内各零件间相互作用力的快速计算方法

    公开(公告)号:CN109726467A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811601812.6

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种适用于断路器机构内各零件间相互作用力的快速计算方法,所述方法步骤如下:步骤一、根据断路器内部各零部件的工作关系,构建断路器的各零件间的约束关系;步骤二、依照各零件间的约束关系确定关键零件,并忽略次要零部件,简化断路器整机模型,得到物理模型;步骤三、将物理模型简化为力学模型;步骤四、将力学模型转化为数学模型;步骤五、利用数学模型对集合中的元素进行处理,得到n个力学指标;步骤六、利用最小二乘法进行多项式拟合,得到某一影响因素的改变对机构中某力学指标的影响。该方法兼顾了计算效率和计算精度,通过最小二乘法可以准确、快速地评估公差对断路器内重要零部件的影响。

    一种单相NBT基反铁电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN106747423A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710074301.2

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 一种单相NBT基反铁电陶瓷及其制备方法,涉及一种反铁电陶瓷及其制备方法。本发明为了解决现有制备NBT基单相反铁电陶瓷的方法中阳离子分布不均匀和反铁电相变在较高温度才能发生的问题。本发明单相NBT基反铁电陶瓷的化学式为(A0.5Bi0.5)xByTi0.95Nb0.05O3.025;制备方法:一、制备溶胶A;二、制备溶胶B;三、制备溶液C;四、制备溶胶D;五、制备溶液E;六、滴加、搅拌;七、干燥;八、煅烧;九、研磨;十、烧结。本发明制备单相NBT基反铁电陶瓷为纯相,尺度均匀,反铁电相变温度低(约80℃)。本发明适用于反铁电陶瓷制备。

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