一种含有铁核的硅纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101396645A

    公开(公告)日:2009-04-01

    申请号:CN200810137244.9

    申请日:2008-09-28

    Abstract: 一种含有铁核的硅纳米材料的制备方法,它涉及一种硅纳米材料的制备方法。它解决现有硅纳米材料的制备工艺复杂且合成困难的问题。制备方法:将水与乙醇混合然后再放入SiO粉末制备成悬浊液,并将悬浊液与经过处理的铁丝置于高压反应釜中,控制温度、搅拌速率和搅拌时间,得到直径在一百纳米左右到数十微米,长度可达数十甚至上百微米的含有铁核的硅纳米材料。此方法工艺简单、易合成,得到一维中心含铁硅纳米材料有极好的非线性光学效应和兼容性,可大规模的工业化生产。

    一种钽酸锶铋纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN101319393A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810064756.7

    申请日:2008-06-18

    Abstract: 一种钽酸锶铋纳米线的制备方法,它涉及一种纳米线的制备方法。它解决了现有技术无法制备出钽酸锶铋纳米线的问题。制备方法:一、称取醋酸锶、次硝酸铋和乙醇钽,制备SBT前驱体溶胶;二、电泳沉积;三、煅烧处理;四、将带模板的纳米线放入NaOH溶液中浸泡,即得到钽酸锶铋纳米线。本发明是首次采用电泳沉积SBT凝胶的方法实现了钽酸锶铋纳米线的合成。本发明工艺简单、设备简单并可以精确控制纳米线的长度。

    一种测试小试样变温电性能的辅助夹具

    公开(公告)号:CN111596154B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202010420648.X

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 一种测试小试样变温电性能的辅助夹具,特别涉及一种材料电学性能测试用夹具。本发明的目的是要解决使用现有电学性能测试仪器配套夹具对厚度200μm以下的功能陶瓷试样进行测试时容易导致试样断裂的问题。一种测试小试样变温电性能的辅助夹具由基座、上电极模块、下电极模块、接线模块和加热模块组成。本发明的优点在于特别适合功能陶瓷小试样的电学性能测试,本发明可用于辅助测量功能陶瓷的电学性能,尤其是基于平行板电容器方式进行测量的导电、介电、铁电、压电和耐压性能;本发明的优点在于使用摇杆式上电极,其活动灵活,整体轻质,对试样施加压力小。本发明可获得一种测试小试样变温电性能的辅助夹具。

    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。

    一种利用溶胶凝胶法制备SrMnO3陶瓷粉体的方法

    公开(公告)号:CN105218076B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201510560733.5

    申请日:2015-09-06

    Abstract: 一种利用溶胶凝胶法制备SrMnO3陶瓷粉体的方法,它涉及单相磁电陶瓷材料领域。本发明的目的是为了解决现有方法制备纯相SrMnO3陶瓷粉体存在晶化温度高,颗粒分布不均匀,需要高温高压的复杂反应条件和成本高等问题。方法:一、制备溶液A;二、制备溶液B;三、制备SrMnO3溶胶;四、制备干凝胶;五、研磨、煅烧,再随炉自然冷却至室温,得到SrMnO3陶瓷粉体。优点:本发明制备的SrMnO3陶瓷粉体杂质较少、纯度高;SrMnO3陶瓷粉体的产量为90%~95%;本发明制备的SrMnO3陶瓷粉体与现有技术相比,成本降低了40%~50%。本发明可获得一种利用溶胶凝胶法制备SrMnO3陶瓷粉体的方法。

    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。

    具有单斜物相的铌酸钠钾铁电纳米结构的合成方法

    公开(公告)号:CN104876269B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510253196.X

    申请日:2015-05-18

    Abstract: 具有单斜物相的铌酸钠钾铁电纳米结构的合成方法,本发明属于一种压电?铁电纳米材料,具体涉及一种纳米结构的合成方法。本发明是为了解决现有的压电材料在制备过程中氧化铅挥发使产品一致性差,成本高,而且铅的毒性大的技术问题,并成功制备了具有单斜物相的铌酸钠钾纳米结构。本方法如下:将乙酸钠与乙酸钾按加入乙二醇中,加入乙醇铌溶液,干燥,得干凝胶前驱体,将干凝胶前驱体加入到含有氢氧化钠和氢氧化钾的水溶液中,升温并保温,然后冷却到室温,取出铌酸钠钾粉末,离心洗涤数次至pH=7,然后干燥,即得。本发明采用溶胶凝胶法制备的铌酸钠钾溶胶,可以精确控制其中钠离子和钾离子与铌离子的比例;利用水热反应,低温晶化得到物相纯净的铌酸钠钾纳米结构。本发明属于纳米结构的制备领域。

    一种高致密度Bi4-xNdxTi3O12铁电陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN104529436B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201510032959.8

    申请日:2015-01-22

    Abstract: 一种高致密度Bi4-xNdxTi3O12铁电陶瓷的制备方法,本发明涉及铁电陶瓷领域。本发明要解决现有掺钕的钛酸铋的制备方法存在产物杂质相多,致密度低,铁电性差的问题。制备方法:将次硝酸铋和硝酸钕溶于醋酸中,加入乙二醇溶液后,与加入乙二醇溶液的钛酸四丁酯溶液混合搅拌得Bi3.15Nd0.85Ti3O12溶胶,将溶胶干燥,研磨,焙烧,晶化后得Bi3.15Nd0.85Ti3O12纳米粉体,将纳米粉体填装于高强石墨制成的模具中,在氩气保护气氛下,单向加压,高温烧结制得高致密度的铁电陶瓷。本发明用于一种高致密度Bi4-xNdxTi3O12铁电陶瓷的制备。

    一种包覆结构的磁电复相陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN103588474B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201310572199.0

    申请日:2013-11-15

    Abstract: 一种包覆结构的磁电复相陶瓷的制备方法,它涉及一种复相陶瓷的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备包覆结构的磁电复相陶瓷存在被包覆相容易团聚、在包覆相中分布不均匀、包覆效果差及杂质多的问题。步骤:一、制备溶胶A;二、制备溶液B;三、制备溶胶C;四、制备溶胶D;五、滴加、搅拌;六、干燥;七:煅烧;八、研磨;九、烧结。优点:一、本发明被包覆相分布均匀,包覆效果好;二、本发明烧结温度低,杂质少,制备得到的包覆结构的磁电复相陶瓷的尺度均匀且为纳米级别;三、本发明易于操作,降低了30%~50%成本;四、本发明铁磁相的结晶温度远低于铁电相,铁磁相和铁电相分步析出。本发明可获得包覆结构的磁电复相陶瓷。

    一种(020)择优取向钛酸铋薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101376598B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200810137246.8

    申请日:2008-09-28

    Abstract: 一种(020)择优取向钛酸铋薄膜的制备方法,它涉及一种薄膜材料的制备工艺。它解决现有技术中制备Bi4-xLaxTi3O12薄膜很难实现沿b轴择优取向,铁电性能差的问题。制备方法:将硝酸镧和次硝酸铋溶于醋酸中,加入乙二醇溶液后,与加入乙二醇溶液的钛酸四丁酯溶液混合搅拌得Bi4-xLaxTi3O12溶胶,然后将此溶胶旋涂到清洗过的Pt/Ti/SiO2/Si基片上,干燥、焙烧,晶化热处理后得Bi4-xLaxTi3O12薄膜。本发明Bi4-xLaxTi3O12薄膜的制备成膜质量高、结晶温度低、呈现(020)择优取向、有利于提高铁电性能、成本低、工艺简单、适用于工业化生产。

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