一种微珠结晶核的制备方法

    公开(公告)号:CN103395311A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310355232.4

    申请日:2013-08-15

    Abstract: 本发明提供一种微珠结晶核的成型制备方法,该方法采用将有机物高分子粘合剂中加入溶剂,通过磁力搅拌,充分溶解,再缓慢冷却,形成低度的过饱和溶液,再用点珠工艺,将低度的过饱和溶液点在丝状电极上,形成晶核;最后通过原位定位,用喷墨打印机将陶瓷墨水喷打在丝状电极的晶核上,甚至利用滴管,滴加在晶核上,均能形成微珠,该方法利用亚稳状态中晶核形成的原理,制备晶核,操作简单,便于微珠成型,晶核材料无毒环保、并且软化点较低,在后续烧结过程中,晶核材料软化完全挥发,对陶瓷墨水体系本身不会产生化学反应和其他影响,能够基本实现陶瓷墨水的微珠成型,解决了低浓度陶瓷墨水不易形成微珠的难题。

    一种制备负温度系数热敏陶瓷材料的方法

    公开(公告)号:CN103224386A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310121952.4

    申请日:2013-04-10

    Abstract: 本发明涉及一种制备负温度系数热敏陶瓷材料的方法,该方法以锰、镍、铁和镁中两种或三种分析纯氧化物为原料,通过加入功能添加剂和溶剂使其发生反应,经过煅烧获得混合均匀、粒径一致、结晶性好的粉体,将得到的粉体进行压片成型、烧结、切片、涂电极、划片加工工艺,可得到阻值和B值一致性好的负温度系数热敏陶瓷材料。该方法与常规的固相反应法和液相反应法相比,具有原料成本低、制备工艺简单、工艺参数易控等优点,由此方法制得的热敏陶瓷材料一致性和均匀性好,具有工业化规模生产前景。

    一种含镁四元系负温度系数热敏电阻材料

    公开(公告)号:CN102249648B

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201110082067.0

    申请日:2011-04-01

    Abstract: 本发明涉及一种含镁四元系负温度系数热敏电阻材料,该电阻材料是以锰、钴、镍、镁的氧化物为原料,采用氧化物固相法制备粉体材料,粉体经干燥、煅烧、预压成型、烧结后制成。将得到的热敏电阻材料在温度150℃连续老化500h后,阻值变化率仅为1%-4%,电学参数为B25/50=3630-3720K±0.5%,ρ25℃=1270-3522Ω·cm±3%,证实了材料的稳定性及可靠性。该电阻材料具有高B低阻、稳定性好、精度高的特点,适用于抑制浪涌电流及冰箱、空调等的温度测量、控制和线路补偿。

    一种铜-二氧化钛核壳型纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN102335605B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201110258150.9

    申请日:2011-09-02

    Abstract: 本发明涉及一种铜-二氧化钛核壳型纳米粒子的制备方法,该方法利用氯化亚铜提供的铜离子溶于氨水中,按顺序加入聚乙二醇水溶液、柠檬酸钠水溶液、抗坏血酸的水溶液、钛酸四丁酯溶液(无水乙醇)及尿素,经室温搅拌后放入聚四氟乙烯内衬的不锈钢水热釜中,通过控制混合溶剂热反应的温度和时间,制备出近球状核壳纳米粒子。该方法中抗环血酸作为还原剂还原一价铜离子,聚乙二醇为软模板。本发明具有工艺简单,环境友好,成本低廉等优点,制得的铜-二氧化钛核壳型纳米粒子外层为锐钛矿二氧化钛,内层为立方相铜单质,且尺寸分布均匀,粒度可控,可以作为染料敏化太阳能电池的电极材料和光触媒材料。

    一种高电阻、低B值负温度系数热敏电阻器

    公开(公告)号:CN101786861B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200910113608.4

    申请日:2009-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种高电阻、低B值负温度系数热敏电阻器,该电阻是由原料镧、铬、铝、硅的氧化物和原料锰、镍、铬、锆的氧化物分别进行研磨,煅烧,制得颗粒大小均匀,分散性好的单一相材料,再经双相混合,研磨,高温烧结,封装,即可得到高电阻、低B值负温度系数热敏电阻器,其参数为R0℃=12KΩ±2%,B值为2050K±3%。本发明具有制备工艺简单,操作方便和质量稳定的优点,可在较宽温区内进行测温、控温及线路补偿,与共沉淀法相比大大降低了元件的生产成本,同时节约能源、生产效率显著提高。

    石墨烯-TiO2(B)纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102437321A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110429718.9

    申请日:2011-12-20

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯-TiO2(B)纳米管复合材料及其制备方法,该复合材料产物结构均为TiO2(B)(PDF 74-1940)结构,形貌为石墨烯层上负载的TiO2纳米管,其中管径约为5~10nm,管长约为0.5-2μm,是将钛盐加入到氧化石墨烯乙醇分散液中,采用溶胶-凝胶法合成氧化石墨烯-TiO2复合凝胶,以NaOH作为溶剂,利用石墨烯和TiO2(B)较好的电化学性能,将二者复合,提高Li+嵌/脱比容量性能和循环性能。本发明涉及的纳米材料制备方法具有成本低廉、环境友好、重复性好等优点。通过该方法获得的复合材料应用于制备锂离子电池的负极材料。

    一种铜-二氧化钛核壳型纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN102335605A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110258150.9

    申请日:2011-09-02

    Abstract: 本发明涉及一种铜-二氧化钛核壳型纳米粒子的制备方法,该方法利用氯化亚铜提供的铜离子溶于氨水中,按顺序加入聚乙二醇水溶液、柠檬酸钠水溶液、抗坏血酸的水溶液、钛酸四丁酯溶液(无水乙醇)及尿素,经室温搅拌后放入聚四氟乙烯内衬的不锈钢水热釜中,通过控制混合溶剂热反应的温度和时间,制备出近球状核壳纳米粒子。该方法中抗环血酸作为还原剂还原一价铜离子,聚乙二醇为软模板。本发明具有工艺简单,环境友好,成本低廉等优点,制得的铜-二氧化钛核壳型纳米粒子外层为锐钛矿二氧化钛,内层为立方相铜单质,且尺寸分布均匀,粒度可控,可以作为染料敏化太阳能电池的电极材料和光触媒材料。

    复合相负温度系数热敏陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102211924A

    公开(公告)日:2011-10-12

    申请号:CN201110082055.8

    申请日:2011-04-01

    Abstract: 本发明涉及一种复合相负温度系数热敏陶瓷材料的制备方法,该方法以La2O3、CaO、MnO2、Ni2O3为原料,采用氧化物固相法制备钙钛矿相LaCaMnO与尖晶石相NiMnO粉体,粉体经干燥、煅烧、双相混合研磨、压制成型、烧结后制成。通过该方法获得的复合相负温度系数热敏陶瓷材料其电学参数为:B25/50=2600K-2962K±1.5%,R25℃=0.225Ω-47Ω±2%,具有高B值、低阻值、一致性好、稳定性高、可重复的特点,适用于抑制浪涌电流和低温下温度的测量、控制、线路补偿。

    三元系芯片型负温度系数热敏电阻器

    公开(公告)号:CN101719404A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910113607.X

    申请日:2009-12-28

    Abstract: 本发明涉及一种三元系芯片型负温度系数热敏电阻器,该电阻器是由硝酸锰、硝酸镍、硝酸钴为原料,以碳酸氢铵为沉淀剂,采用液相共沉淀法制成,通过控制硝酸盐与沉淀剂碳酸氢铵的摩尔比、反应温度以及pH值,以改善沉淀颗粒的团聚现象,再经水洗和醇洗的方式将产物中的杂质洗去,得到微细、均匀的热敏电阻粉末,再经干燥、煅烧,得到分散均匀的Mn、Ni、Co混合氧化物粉体,将粉体压块成型,等静压,高温烧结,半导体切、划片得到热敏电阻芯片,再经环氧树脂封装即可得到高性能的三元系芯片型负温度系数热敏电阻器;该电阻器具有一致性好、稳定性高、可重复和可互换的特点,适用于冰箱、空调等家电领域的温度测量、控制和线路补偿。

    大尺寸负温度系数热敏陶瓷的微波烧结工艺

    公开(公告)号:CN1234649C

    公开(公告)日:2006-01-04

    申请号:CN200410064343.0

    申请日:2004-08-20

    Abstract: 本发明涉及一种大尺寸锰-镍-铁氧化物负温的系数热敏陶瓷的微波烧结工艺,该工艺实现了Φ90mm的大尺寸锰-镍-铁氧化物负温度系数热敏电阻陶瓷的均匀无开裂微波烧结。它采用氧化物混合球磨法制备锰-镍-铁氧化物负温的系数热敏材料粉体生坯,与共沉淀法制备的粉体生坯相比,大大降低了元件的生产成本。烧结时间缩短了80%,节约能源,生产效率显著提高。经本发明方法烧结的锰-镍-铁氧化物负温度系数热敏陶瓷均匀、致密,制备的高精度负温度系数热敏电阻元件阻值在1%以内的成品率达到25%~45%,在2%以内的成品率达到45%~60%。

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