一种高分子辅助外延生长BiFeO3-δ半导性薄膜的方法及所得产品

    公开(公告)号:CN110565091A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910899134.4

    申请日:2019-09-23

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高分子辅助外延生长BiFeO3-δ半导性薄膜的方法,包括:配制前驱体溶液,在衬底上采用层层退火工艺制备薄膜,每层薄膜制备时的温度为60-80℃,甩膜时的湿度为11-15%,第一层薄膜的厚度为11-18 nm,第2-3层薄膜的膜厚为20-28 nm,其他层薄膜的厚度为14-24nm,退火气氛为氮气。本发明方法实施方便,对实验设备要求不高,原料化学计量比可精确控制,工艺操作简单方便,所得薄膜即具有较好的铁电性又具有较高的电导性,在铁电调控的阻性存储器件中有很好的应用潜力。

    一种利用Fe2O3改性超声探头背衬层的方法

    公开(公告)号:CN113969039A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111297776.0

    申请日:2021-11-04

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供一种利用Fe2O3改性超声探头背衬层的方法是由Fe2O3粉末、环氧树脂和固化剂制备超声探头的背衬层。通过调节Fe2O3含量控制背衬层声学特性,进而提高超声探头性能。本发明的目的在于提供利用Fe2O3改性超声探头背衬层声学特性的方法,具有成本低、易操作、抗腐蚀和可减小二次反射波对接收信号的影响,在提高声发射传感器提取有用信息和应用于工作环境恶劣的土木工程监测领域具有广泛的应用前景。

    一种均匀致密BiFeO3纺锤体纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN110316763A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910751203.7

    申请日:2019-08-15

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种均匀致密BiFeO3纺锤体纳米颗粒的制备方法,属于多铁性纳米材料及其制备的技术领域。本发明通过改进后的水热法制备铁酸铋粉体,以金属盐为原料,只采用去离子水作为溶剂,制得铋的次硝酸盐沉淀,再加入碱性水溶液制备铁的羟基氧化物沉淀作为反应物,加入适当的氢氧化钾水溶液制得浆液,于195-220℃下保温5-7h,水热反应得到均匀的BiFeO3纺锤体纳米颗粒,其典型特征尺度长度约为100-200 nm。本发明可制得分布均匀、形状规则且致密性高的优良纺锤体粉体颗粒,此方法简化实验流程的同时,降低成本,安全无害,易于产业化生产,在多铁性材料及铁电压电等电子陶瓷应用领域前景广泛。

    一种制备均匀纳米微球Na<base:Sub>0.5</base:Sub>Bi<base:Sub>0.5</base:Sub>TiO<base:Sub>3</base:Sub>晶体的方法

    公开(公告)号:CN107055610A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710397769.5

    申请日:2017-05-31

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备均匀纳米微球Na0.5Bi0.5TiO3晶体的方法,本发明所述方法以金属盐为原料,加入有机溶剂制得混合溶液,再加入碱性水溶液制备钛和铋的羟基氧化物沉淀作为反应物,加入适宜的氢氧化钠水溶液制得浆液,提供Na源并促进晶化,于175~185℃下保温23‑25h,水热反应得到钛酸铋钠纳米级均匀微球,其典型特征尺度球体直径约为100‑150nm。本发明实现了钛酸铋钠纳米微球的合成,微球呈完美球形分布且均匀程度极高,球体半径容易控制,且工艺过程实施很方便,对实验设备要求不高,成本低,污染小,易于实现规模化生产。该产品可用于制备高性能压电铁电陶瓷,在探测器、换能器、电光器件、光伏器件、机电耦合器件等领域前景无限。

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