一种单相多主元超高温陶瓷纳米粉体的低温制备方法

    公开(公告)号:CN116986894A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202210444403.X

    申请日:2022-04-25

    摘要: 本发明涉及一种单相多主元超高温陶瓷纳米粉体的低温制备方法,该方法包括以下步骤:(1)过渡金属纳米氧化物前躯体的合成:将无机/有机金属盐和反应溶剂作为初始反应物,在反应釜中混合均匀,加热进行溶胶凝胶反应后,冷却;将溶胶凝胶反应产物进行分离、洗涤和干燥后,得到过渡金属纳米氧化物前躯体;(2)过渡金属氧化物的碳热还原:将过渡金属纳米氧化物前躯体与碳源混合均匀,在惰性气氛中加热碳化反应,冷却后得到单相多主元超高温陶瓷纳米粉体。与现有技术相比,本发明能够实现其具备较好的单相性,合成粉体的粒径在100nm以下,合成方法安全稳定可控,同时合成温度明显低于其他方法。

    一种通过掺杂不同半径离子调控未充满型铌酸锶钡材料铁电性质的方法

    公开(公告)号:CN116947488A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310923715.3

    申请日:2023-07-26

    发明人: 张善涛 郭健

    IPC分类号: C04B35/495 C04B35/622

    摘要: 本发明属于陶瓷材料改性技术领域,具体涉及一种通过掺杂不同半径离子调控未充满型铌酸锶钡(SBN)材料铁电性质的方法。该方法利用SBN结构点阵中1/6的A位(包括A1和A2位)和所有C位未被占据这一特征,引入适量的碱金属离子Li+、Na+、K+来填充这些未占据格点,从而实现对铁电性质的调控。由于这些碱金属离子具有不同半径,它们能够占据的格点是不同的,这种不同的占据位置导致Li+、Na+、K+离子掺杂对SBN的铁电性质具有不同的调控作用:实验结果表明,Li+离子掺杂增强了SBN的弛豫铁电体性质、Na+离子掺杂显著增强了SBN的正常铁电体性质、而K+离子掺杂则有限度地增强了SBN的正常铁电体性质。

    一种铌酸钾钠基压电催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115745604B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202211294258.8

    申请日:2022-10-21

    IPC分类号: C04B35/495

    摘要: 本发明适用于压电催化材料技术领域,提供了一种铌酸钾钠基压电催化材料及其制备方法和应用,根据化学式(K0.52Na0.48)[Nb1‑x(Fe2/xCo2/x)]O3称取相应质量的K2CO3、Na2CO3、Nb2O5、Fe2O3、Co2O3混合后进行超声分散处理;在转速为360r/min的条件下球磨24h后烘干,再手磨3h后盛入坩埚,在850℃预烧6h,得到压电催化材料的前驱体粉末;再次对预烧后的粉末进行球磨、手磨后,经过筛、压片和烧结后得到压电催化剂的块体样品;将样品进行打磨清洗,再经过电场极化,研磨成均匀的细粉,得到KNN基压电催化剂产品,能够显著提升压电催化性能。

    一种新型无铅铁电复合储能陶瓷材料

    公开(公告)号:CN116655379A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310569247.4

    申请日:2023-05-19

    申请人: 石河子大学

    摘要: 本发明提供了一种用于储能的新型无铅NaNbO3基弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法,克服了现阶段技术中无铅储能陶瓷材料有效储能密度和储能效率偏低的问题。该新型无铅NaNbO3基弛豫铁电陶瓷材料的化学通式为:(1‑x)NaNbO3‑x(Sr0.6Na0.2Bi0.2)(Sn0.7Ti0.3)O3,式中0.02≤x≤0.1。本发明制备的储能陶瓷材料在25℃条件下,有效储能密度变化范围为:1.92J/cm3≤Wrec≤2.91J/cm3,储能效率变化范围为:58.57%≤η≤74.93%。

    一种钽硅氧化物靶材及其制备方法

    公开(公告)号:CN116621580A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310625160.4

    申请日:2023-05-30

    摘要: 本发明提供了一种钽硅氧化物靶材及其制备方法,所述制备方法包括:将五氧化二钽粉末和硅粉混合得到混合粉料,然后装填到模具中;将混合粉料和模具整体置于热压烧结设备中,经一次加压处理后抽真空,然后进行一次加热处理,再充入保护性气体,进行二次加热处理;所述二次加热处理后,维持温度进行二次加压处理,降温降压后再经机加工,得到钽硅氧化物靶材。本发明所述方法以五氧化二钽粉末和硅粉为原料,利用原料特性,控制热压烧结过程中的加热加压进程,使得靶材产品致密度高,微观结构均匀且无气孔,电阻率波动范围小,能够满足磁控溅射对靶材纯度、密度和电阻率的要求;所述方法有效解决钽硅氧化物靶材容易开裂的问题,产品的成材率高。