一种小试样低温电学性能测试台
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118033292A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410334832.0

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 一种小试样低温电学性能测试台,它涉及一种材料电学性能测试的低温台。本发明的目的是要解决现有方法无法测试厚度薄且尺寸小功能陶瓷的电卡效应的电学低温测试数据的问题。一种小试样低温电学性能测试台,包括控温系统和待测样品测试系统;所述的控温系统包括装配下底座、装配竖板、氮气输入孔、穿线孔、斜方出气孔、操作台外罩、操作台出气孔、热电偶插入口、装配上盖板、内部封闭保温液氮桶、多层哑铃状导热结构、导热连接杆、带有凹槽的板状铜块和操作台空腔上盖;所述的待测样品测试系统包括摇杆式探针和转接架定线器。本发明的优势在于适用于厚度低至0.05mm、低温时耐受电场可达33kV/cm、强度承受外力10N以下的样品测试。

    一种单相NBT基反铁电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN106747423B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710074301.2

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 一种单相NBT基反铁电陶瓷及其制备方法,涉及一种反铁电陶瓷及其制备方法。本发明为了解决现有制备NBT基单相反铁电陶瓷的方法中阳离子分布不均匀和反铁电相变在较高温度才能发生的问题。本发明单相NBT基反铁电陶瓷的化学式为(A0.5Bi0.5)xByTi0.95Nb0.05O3.025;制备方法: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、制备溶液E;六、滴加、搅拌;七、干燥;八、煅烧;九、研磨;十、烧结。本发明制备单相NBT基反铁电陶瓷为纯相,尺度均匀,反铁电相变温度低(约80℃)。本发明适用于反铁电陶瓷制备。

    一种层状结构的铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN110668809A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201911003631.8

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 一种层状结构的铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷的制备方法,它涉及一种铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷漏电流大的问题。方法:一、制备BaTiO3膜;二、制备BaTi1-xFexO3膜;三、裁切;四、叠层;五、热压;六、排胶;七、等静压;八、烧结,得到到层状结构BaTiO3/BaTi1-xFexO3/BaTiO3磁电陶瓷,即为层状结构的铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷。本发明制备的钛酸钡基磁电陶瓷在引入磁性元素的同时,很好的保留了原有的铁电性能,其漏电流小于同成分的用其他方法制备的陶瓷块体。本发明可获得一种层状结构的铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷。

    具有准同型晶相结构的高致密化铁电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN109704765A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910172463.9

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 具有准同型晶相结构的高致密化铁电陶瓷及其制备方法,涉及一种高致密化铁电陶瓷及其制备方法。是要解决现有方法制备多晶多铁性陶瓷致密化低、极化小及磁电耦合实现困难的问题。该高致密化铁电陶瓷的通式是:Bi1-xRxFe1-yByO3。方法:一、Bi1-xRxFe1-yByO3纯相粉体的制备;二、将陶瓷粉体研磨,造粒,得造粒后的粉体;三、将造粒后的粉体烘干,预压成形,排胶,制备陶瓷素坯;四、制备Bi1-xRxFe1-yByO3陶瓷块体。该铁电陶瓷的晶粒尺寸细小,相对致密度高达95%~97%,具有均匀的铁电、反铁电、顺电三种相结构。陶瓷的铁电极化得到显著改善。本发明应用于铁电陶瓷领域。

    一种单相NBT基反铁电陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN106747423A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710074301.2

    申请日:2017-02-10

    Abstract: 一种单相NBT基反铁电陶瓷及其制备方法,涉及一种反铁电陶瓷及其制备方法。本发明为了解决现有制备NBT基单相反铁电陶瓷的方法中阳离子分布不均匀和反铁电相变在较高温度才能发生的问题。本发明单相NBT基反铁电陶瓷的化学式为(A0.5Bi0.5)xByTi0.95Nb0.05O3.025;制备方法: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、制备溶液E;六、滴加、搅拌;七、干燥;八、煅烧;九、研磨;十、烧结。本发明制备单相NBT基反铁电陶瓷为纯相,尺度均匀,反铁电相变温度低(约80℃)。本发明适用于反铁电陶瓷制备。

    一种具有核壳结构的高储能密度陶瓷块体及其制备方法

    公开(公告)号:CN111620683B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202010421698.X

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 一种具有核壳结构的高储能密度陶瓷块体及其制备方法,它涉及一种高储能密度铁电陶瓷及其制备方法。本发明的目的是要解决现有铁酸铋基陶瓷储能密度低的问题。一种具有核壳结构的高储能密度陶瓷块体的化学通式为αBi1‑x‑yRxByFeO3‑βBaTiO3。方法:一、制备αBi1‑x‑yRxByFeO3‑βBaTiO3陶瓷混合粉体;二、造粒;三、压片、排胶;四、烧结;五、淬火。本发明制备的αBi1‑x‑yRxByFeO3‑βBaTiO3高储能密度陶瓷块体具有核壳结构,这种结构的陶瓷在理论上具有高的储能密度,本发明适用于制备高储能密度陶瓷块体。

    一种层状结构的铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN110668809B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201911003631.8

    申请日:2019-10-21

    Abstract: 一种层状结构的铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷的制备方法,它涉及一种铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷漏电流大的问题。方法:一、制备BaTiO3膜;二、制备BaTi1‑xFexO3膜;三、裁切;四、叠层;五、热压;六、排胶;七、等静压;八、烧结,得到到层状结构BaTiO3/BaTi1‑xFexO3/BaTiO3磁电陶瓷,即为层状结构的铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷。本发明制备的钛酸钡基磁电陶瓷在引入磁性元素的同时,很好的保留了原有的铁电性能,其漏电流小于同成分的用其他方法制备的陶瓷块体。本发明可获得一种层状结构的铁掺杂钛酸钡基磁电陶瓷。

    一种具有核壳结构的高储能密度陶瓷块体及其制备方法

    公开(公告)号:CN111620683A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010421698.X

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 一种具有核壳结构的高储能密度陶瓷块体及其制备方法,它涉及一种高储能密度铁电陶瓷及其制备方法。本发明的目的是要解决现有铁酸铋基陶瓷储能密度低的问题。一种具有核壳结构的高储能密度陶瓷块体的化学通式为αBi1-x-yRxByFeO3-βBaTiO3。方法:一、制备αBi1-x-yRxByFeO3-βBaTiO3陶瓷混合粉体;二、造粒;三、压片、排胶;四、烧结;五、淬火。本发明制备的αBi1-x-yRxByFeO3-βBaTiO3高储能密度陶瓷块体具有核壳结构,这种结构的陶瓷在理论上具有高的储能密度,本发明适用于制备高储能密度陶瓷块体。

    一种可扩展的微型滚动球磨机
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111604134A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010420640.3

    申请日:2020-05-18

    Abstract: 一种可扩展的微型滚动球磨机,它涉及研磨设备领域,特别地涉及一种微型滚动球磨机。一种可扩展的微型滚动球磨机包括框架、一套或多套动力系统、一套或多套传动系统和一个或多个球磨罐;一套动力系统包括一个电机和一个驱动齿轮;一套传动系统包括六个轴承座、一根主动轴、两根被动轴、一个被动齿轮、两个第一传动齿轮、两个第二传动齿轮和三根套管。一套动力系统与一套传动系统配合使用。本发明适用于少量、多批次物料的混合、粉碎,通过调整主动轴与被动轴的轴间距及主动轴与被动轴外套设的套管的管径,可使得本发明可扩展的微型滚动球磨机适配各种直径、体积的球磨罐。本发明可获得一种可扩展的微型滚动球磨机。

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