一种高强度高稳定性氧化钒电子相变复合陶瓷制备方法

    公开(公告)号:CN114538925B

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202210082967.3

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明属于金属功能半导体氧化物、敏感电阻材料与器件、电子陶瓷等领域,具体地涉及一种通过快速热处理工艺实现氧化物复合相与氧化钒晶粒共格烧结的技术方法。其特征在于,在氧化钒粉体中加入一定比例的与之晶体结构及晶格参数相近的氧化物复合相,并通过高能量尺度热处理工艺实现氧化钒母体晶粒与复合相氧化物间的共格烧结,从而大幅提高氧化钒电子相变材料力学强度、电子相变功能稳定性、抗疲劳与抗热冲击性。由本发明所制备的复合氧化钒电子相变材料进一步制备的突变式热敏电阻、压力敏感电阻等敏感元器件,具有更高的电子相变功能稳定性、力学性能、抗老化性、抗热冲击性,且在低温、高压、高辐射等极端环境下其使用寿命显著提高。

    银基硫族金属绝缘体相变柔性半导体热敏传器与应用技术

    公开(公告)号:CN115096935A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210530390.8

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明属于微区热扰动、红外信号、电磁信号等能量微扰动探测等领域,具体地涉及一种银基硫族金属绝缘体相变柔性半导体热敏传器与应用技术。本发明使用银基硫族化合物作为温度敏感材料,通过材料组分设计其热敏电阻系数、塞贝克系数、金属绝缘体相变特性,并通过精密机加工将其制作成柔性自支撑膜、丝低维材料用以进一步制作成分立式器件或阵列式器件。综合银基硫族化合负阻温系数热敏电阻特性、金属绝缘体相变、塞贝克系数,实现温度传感、热开关、高精度热扰动探测应用。本发明所提供技术方法在温度智能传感、红外探测、热扰动探测、热开关、浪涌电流抑制方面具有可观的应用价值,并可实现器件的柔性化。

    一种稀土镍基钙钛矿氧化物多孔膜的制备方法

    公开(公告)号:CN111978095A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010804517.1

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 一种稀土镍基钙钛矿氧化物多孔膜的制备方法。先预先制备具有亚稳相结构的稀土镍基钙钛矿氧化物微纳米尺度粉体材料;再将该粉体制成浆料,并通过流延、刮涂、旋涂等技术涂敷在衬底材料上;而后通过在共晶烧结点特征温度下的高压高温处理使得粉体共格交联,从而形成具有多孔结构的膜。进一步通过在薄膜与衬底间引入基于Sr3Al2O6、BaO等氧化物的牺牲层,可实现对所制备亚稳相稀土镍基钙钛矿氧化物多孔膜的衬底转移或实现其自支撑结构。所制备亚稳相氧化物薄膜具有良好的温致、氢致金属绝缘体相转变特性;因其多孔结构而具有更高的气敏特性。可应用于备功能电子器件、逻辑器件、传感器、燃料电池、热敏电阻、红外探测敏感材料、气敏电阻材料等。

    一种亚稳相稀土铜铁基钙钛矿氧化物的助熔剂合成方法

    公开(公告)号:CN110902725A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911095965.2

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 本发明提供一种亚稳相稀土铜铁基钙钛矿氧化物的助熔剂合成法,可实现该体系材料的有效合成与批量制备,属于特种功能陶瓷与氧化物材料领域。其主要构思在于利用碱金属卤化物与亚稳相稀土铜铁基钙钛矿氧化物在特定晶面取向上的二维晶体结构匹配性,利用碱金属卤化物作为助熔剂溶解材料合成所需前驱体,并进一步通过助熔剂凝固中析出的籽晶诱导处于热力学亚稳相状态的稀土铜铁基钙钛矿氧化物强关联半导体材料的非均匀形核从而实现其亚稳相材料的合成。所制备材料具有温致金属绝缘体相转变特性,在制备突变式热敏电阻、逻辑器件、传感器等方面具有可观的应用价值。

    一种基于稀土镍基钙钛矿化合物的频率探测与滤波方法

    公开(公告)号:CN110716086A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910945336.8

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明提供一种基于稀土镍基钙钛矿化合物作为频率敏感材料,利用稀土镍基钙钛矿氧化物电学阻抗实部与虚部对交变频率的渐变与突变特性,实现对交变电信号频率的探测以及对交变电信号的整流与滤波两方面的电子器件以及电路设计应用。与传统的交变信号频率探测与滤波整流方法相比较,本发明在低频率段的电路电子应用具有更加明显的优势,且通过本发明所提供技术与已有技术相结合可实现对电流设计灵活程度的大幅度提高。本发明在交变频率探测与滤波整流、电子信息、电子器件、智能电路设计、自动化控制等方面具有可观的应用价值与宽广的应用前景。

    基于掺杂钛酸锶基氧化物的微区热扰动双向锁定探测方法

    公开(公告)号:CN109297608B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201811095654.1

    申请日:2018-09-19

    Abstract: 本发明提供一种基于掺杂钛酸锶基氧化物的微区热扰动双向锁定探测方法。该发明结合掺杂钛酸锶材料的高电阻温度系数(TCR)与高热电赛贝克系数两个特点,在对微区热扰动的探测中,同时测量以下两个物理量:1)由热扰动引起的掺杂钛酸锶热敏电阻阻值的改变;2)由热扰动引起微小温差下引起的赛贝克电压。通过利用该两个物理量改变量的综合表征与判断结合数学上的交叉验证从而实现对热扰动信号的精准锁定与探测。该方法可实现对微小热扰动信号的精准探测,在红外探测、微测辐射热、温度探测与传感方面具有可观的应用价值与宽广的应用前景。

    一种自支撑稀土镍基钙钛矿无衬底薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN109778315B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN201910002918.2

    申请日:2019-01-02

    Abstract: 一种自支撑稀土镍基钙钛矿无衬底薄膜的制备方法。通过利用可溶解的碱金属卤化物作为晶种与衬底层,在碱金属卤化物表面生长处于热力学亚稳态的稀土镍基钙钛矿薄膜前驱体并通过适当的热处理过程使其结晶;进一步通过含有羟基的溶剂将碱金属卤化物溶解从而实现其与稀土镍基钙钛矿薄膜材料的分离。利用本发明方法所制备薄膜可通过剪裁等直接加工方法制备出器件所需的形状,并转移到器件所需的位置,从而更好地满足电子器件、能源器件、探测器件等制备需求。所制备薄膜材料具有温致、氢致金属绝缘体相转变特性,热敏电阻特性,以及质子导体特性。该技术在制备功能电子器件、传感器、燃料电池、热敏电阻、红外探测敏感材料等方面具有可观的应用价值。

    一种基于强关联氧化物阻抗频率响应的电场探测方法

    公开(公告)号:CN113376436B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202110581462.7

    申请日:2021-05-26

    Abstract: 本发明提供一种基于强关联氧化物海洋电场敏感的阻抗信号探测方法,属于电子器件与电信号探测领域,具体地涉及一种基于强关联氧化物阻抗频率响应的电场探测方法。其主要利用具有电子相变特性的强关联氧化物在电场触发下的交变阻抗与频率关系的变化,实现对电解质环境中存在的低频电场进行探测。所使用的稀强关联氧化物有稀土镍基钙钛矿氧化物ReNiO3、二氧化钒、氧化钨、氧化镍、稀土铁基尖晶石氧化物ReFe2O4、BiNiO3、稀土铜铁基电子相变氧化物RexCu1‑xFeO3。综合电场触发下电解质离子进入或脱出强关联氧化物所引起的实、虚部电阻绝对值随频率变化以及阻抗相位变化两方面,可以实现对探测精度和灵活度的提高。该方法可应用于探测海洋、湖泊、江河、以及电解质溶液中的微弱低频电场变化。

    一种阵列式稀土镍基氧化物精密测温系统及使用方法

    公开(公告)号:CN114544023A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210098895.1

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明属于敏感电阻器件与传感器领域,具体地涉及一种基于阵列式稀土镍基钙钛矿氧化物的温度敏感器件组、系统及其使用方法。重稀土元素的稀土镍基氧化物具有宽温域负阻温系数电阻特性,可对目标温度粗测;中、轻稀土元素的稀土镍基氧化物,可对粗测温度精密测量,即在锁定目标温度范围后通过切换控制器切换至与其相对应温度范围具有金属绝缘体相变特性的中、轻稀土镍基氧化物传感器元器件,并匹配相应的阻温关系线性化电路,实现对温度的精密测量。与传统的测温器件相比,本发明阵列式测温系统具有工作温区范围宽、探测灵敏度高、工作模式灵活等优势;该技术可与人工智能结合实现对温度的自动高精度测量,有巨大的应用潜力和宽广的应用前景。

    一种高强度高稳定性氧化钒电子相变复合陶瓷制备方法

    公开(公告)号:CN114538925A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210082967.3

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明属于金属功能半导体氧化物、敏感电阻材料与器件、电子陶瓷等领域,具体地涉及一种通过快速热处理工艺实现氧化物复合相与氧化钒晶粒共格烧结的技术方法。其特征在于,在氧化钒粉体中加入一定比例的与之晶体结构及晶格参数相近的氧化物复合相,并通过高能量尺度热处理工艺实现氧化钒母体晶粒与复合相氧化物间的共格烧结,从而大幅提高氧化钒电子相变材料力学强度、电子相变功能稳定性、抗疲劳与抗热冲击性。由本发明所制备的复合氧化钒电子相变材料进一步制备的突变式热敏电阻、压力敏感电阻等敏感元器件,具有更高的电子相变功能稳定性、力学性能、抗老化性、抗热冲击性,且在低温、高压、高辐射等极端环境下其使用寿命显著提高。

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