超宽温度稳定型、高介电常数陶瓷电容器介质材料及制备方法

    公开(公告)号:CN114255986B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202210014728.4

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明公开一种超宽温度稳定型、高介电常数陶瓷电容器介质材料的多相包覆制备方法。化学通式为:(1‑x)(0.95(Bi0.5Na0.5)TiO3@Si‑0.05SrZrO3@Si)‑xNaNbO3@Si;x的取值满足以下条件:0.1≤x≤0.4,@表示包覆;先根据化学计量比,采用Bi2O3、Na2CO3、TiO2合成(Bi0.5Na0.5)TiO3,采用SrCO3,ZrO2合成SrZrO3,采用Na2CO3、Nb2O5合成NaNbO3,然后通过化学包覆法,在(Bi0.5Na0.5)TiO3、SrZrO3和NaNbO3颗粒的表面沉淀一层SiO2,从而形成“芯壳”结构,煅烧后得到(Bi0.5Na0.5)TiO3@Si、SrZrO3@Si、NaNbO3@Si粉体,按照化学通式进行配料、球墨、烘干、造粒、成型、烧结,制备而成。其工艺简单、成本低、无铅环保,具有超宽温度范围的稳定性。

    一种废弃硅钼棒与铜渣共同熔炼回收钼铁合金的方法

    公开(公告)号:CN119433246A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411615326.5

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本申请实施例涉及一种废弃硅钼棒与铜渣共同熔炼回收钼铁合金的方法,所述方法包括:铜渣、硅钼棒、焦炭和氧化钙混合,得到混合物;对混合物进行加热处理,使得铜渣和焦炭发生熔融还原反应得到金属铁,硅钼棒中的二硅化钼在金属铁、氧化钙的作用下发生热解反应,得到熔融金属和熔渣,所述熔融金属中包含钼铁合金成分;分离熔融金属和熔渣,得到钼铁合金,本申请的方法能够充分将废弃硅钼棒中的钼元素富集到铁中,回收率高,过程高效环保,不产生废液等。

    一种高储能密度聚丙烯复合电介质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117264253B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202311414399.3

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种高储能密度聚丙烯复合电介质材料及其制备方法。通过油相合成法制备TiO2纳米晶,其表面富有非极性分子配体,与聚丙烯基体具有良好的界面相容性;通过溶液混合法制备聚丙烯复合材料,具体地,将聚丙烯原料在十氢萘溶剂中加热溶解,按比例将油相TiO2纳米晶加入到聚丙烯溶液中,并持续加热搅拌数小时,旋转蒸发得到聚丙烯复合材料;使用平板硫化机热压制备成聚丙烯复合电介质薄膜。本发明以油相TiO2纳米晶为填料制备聚丙烯复合电介质材料,利用油相TiO2表面的三辛基氧膦分子配体,改善纳米填料与聚丙烯基体间的界面相容性,抑制纳米填料的团聚,同步提高介电常数和击穿场强,获得高储能密度聚丙烯复合电介质材料。

    一种高储能密度聚丙烯复合电介质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117264253A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311414399.3

    申请日:2023-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种高储能密度聚丙烯复合电介质材料及其制备方法。通过油相合成法制备TiO2纳米晶,其表面富有非极性分子配体,与聚丙烯基体具有良好的界面相容性;通过溶液混合法制备聚丙烯复合材料,具体地,将聚丙烯原料在十氢萘溶剂中加热溶解,按比例将油相TiO2纳米晶加入到聚丙烯溶液中,并持续加热搅拌数小时,旋转蒸发得到聚丙烯复合材料;使用平板硫化机热压制备成聚丙烯复合电介质薄膜。本发明以油相TiO2纳米晶为填料制备聚丙烯复合电介质材料,利用油相TiO2表面的三辛基氧膦分子配体,改善纳米填料与聚丙烯基体间的界面相容性,抑制纳米填料的团聚,同步提高介电常数和击穿场强,获得高储能密度聚丙烯复合电介质材料。

    超宽温度稳定型、高介电常数陶瓷电容器介质材料及制备方法

    公开(公告)号:CN114255986A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202210014728.4

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明公开一种超宽温度稳定型、高介电常数陶瓷电容器介质材料的多相包覆制备方法。化学通式为:(1‑x)(0.95(Bi0.5Na0.5)TiO3@Si‑0.05SrZrO3@Si)‑xNaNbO3@Si;x的取值满足以下条件:0.1≤x≤0.4,@表示包覆;先根据化学计量比,采用Bi2O3、Na2CO3、TiO2合成(Bi0.5Na0.5)TiO3,采用SrCO3,ZrO2合成SrZrO3,采用Na2CO3、Nb2O5合成NaNbO3,然后通过化学包覆法,在(Bi0.5Na0.5)TiO3、SrZrO3和NaNbO3颗粒的表面沉淀一层SiO2,从而形成“芯壳”结构,煅烧后得到(Bi0.5Na0.5)TiO3@Si、SrZrO3@Si、NaNbO3@Si粉体,按照化学通式进行配料、球墨、烘干、造粒、成型、烧结,制备而成。其工艺简单、成本低、无铅环保,具有超宽温度范围的稳定性。

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