一种Bi3+和Y3+共掺杂AgNbO3反铁电储能陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118239775A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410296606.8

    申请日:2024-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种Bi3+和Y3+共掺杂AgNbO3反铁电储能陶瓷材料及其制备方法和应用,该储能陶瓷材料的化学式为Ag1‑3xBixNb1‑3x/5YxO3,其中0<x≤0.01,Bi3+和Y3+在A/B位共掺杂AgNbO3反铁电储能陶瓷材料。本发明还具体公开了该Bi3+和Y3+共掺杂AgNbO3反铁电储能陶瓷材料的制备方法及其在制备陶瓷电容器中的应用。本发明通过简单、易于实现的技术工艺制备出具有pbcm空间群钙钛矿结构的AgNbO3基反铁电储能陶瓷材料,在提高其击穿场强(Eb)的同时也降低剩余极化值(Pr),并且能够有效提高储能密度及室温下反铁电相的稳定性。

    一种无铁磁性织构镍钨/镍钒/镍钨复合基带的制备方法

    公开(公告)号:CN106346008B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201610787452.8

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种无铁磁性织构镍钨/镍钒/镍钨复合基带的制备方法,将熔炼得到的钨的原子百分含量为9.5%‑11%的镍钨合金表面的氧化皮打磨后,作为复合坯锭的外层材料,将球磨获得的钒的原子百分含量为10%的镍钒混合粉末,作为复合坯锭的芯层材料,将镍钨合金和镍钒混合粉末按照镍钨‑镍钒‑镍钨的顺序放置到模具中,采用放电等离子体烧结技术获得镍钨/镍钒/镍钨复合坯锭;将镍钨/镍钒/镍钨复合坯锭进行大变形量冷轧,道次变形量为10%‑15%,总变形量为99.5%‑99.9%,最后在氮气保护气氛下采用1250‑1350℃保温200min再结晶热处理得到无铁磁性、高强度、强立方织构的镍钨/镍钒/镍钨复合基带。本发明制得的镍钨/镍钒/镍钨复合基带无铁磁性、高机械强度且具有强立方织构。

    一种无铁磁性织构镍钨/镍钒/镍钨复合基带的制备方法

    公开(公告)号:CN106346008A

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201610787452.8

    申请日:2016-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种无铁磁性织构镍钨/镍钒/镍钨复合基带的制备方法,将熔炼得到的钨的原子百分含量为9.5%-11%的镍钨合金表面的氧化皮打磨后,作为复合坯锭的外层材料,将球磨获得的钒的原子百分含量为10%的镍钒混合粉末,作为复合坯锭的芯层材料,将镍钨合金和镍钒混合粉末按照镍钨-镍钒-镍钨的顺序放置到模具中,采用放电等离子体烧结技术获得镍钨/镍钒/镍钨复合坯锭;将镍钨/镍钒/镍钨复合坯锭进行大变形量冷轧,道次变形量为10%-15%,总变形量为99.5%-99.9%,最后在氮气保护气氛下采用1250-1350℃保温200min再结晶热处理得到无铁磁性、高强度、强立方织构的镍钨/镍钒/镍钨复合基带。本发明制得的镍钨/镍钒/镍钨复合基带无铁磁性、高机械强度且具有强立方织构。

    一种基于笼目结构的MgB3超导体材料

    公开(公告)号:CN115417419A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211017509.8

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于笼目结构的MgB3超导体材料,所述MgB3超导体材料是由笼目结构的硼原子层和菱形结构的镁原子层交错堆叠而成的范德华层状材料,该MgB3超导体材料晶格结构信息为:镁原子处于两个笼目结构的硼原子层的六元环的中心位置,晶体空间群为P6/mmm,晶格常数为a=3.465Å,c=3.593Å,B‑B原子键长为1.733Å。本发明所述的基于笼目结构的MgB3超导体材料具有结构简单、质量轻及本征超导转变温度高的特点,是已知的笼目结构超导体中最高的;该基于笼目结构的MgB3超导体材料的超导转变温度可通过外部应力应变微调。

    一种硼烷化合物BN六元杂环化合物的合成方法

    公开(公告)号:CN115181119A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210846667.8

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种硼烷化合物BN六元杂环化合物的合成方法,具体过程为:在无水无氧的条件下,将丙二胺硼烷BH3NH2CH2CH2CH2NH2BH3和氢化钾KH加入到反应容器中,再加入四氢呋喃溶剂,于室温搅拌反应,反应结束后制得目标产物硼烷化合物BN六元杂环化合物。本发明操作简单,对环境友好,安全绿色,成本较低,适合规模化生产。

    一种高性能织构镍基合金长复合基带及其制备方法

    公开(公告)号:CN104651647B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510070152.3

    申请日:2015-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种高性能织构镍基合金长复合基带及其制备方法。该复合基带表层初始原料为采用真空感应熔炼制备的Ni-7.8at.%W合金,芯层初始原料为采用真空感应熔炼制备的Ni-9.8at.%W合金,将各层逐步放置,通过放电等离子加压力烧结得到Ni-7.8at.%W/Ni-9.8at.%W/Ni-7.8at.%W复合基带,此外还公开了制备该高性能织构镍基合金长复合基带的方法步骤。由于该基带在液氮温区无铁磁性,室温下具有高机械强度,适合工业化生产。

    一种高性能织构镍基合金长复合基带及其制备方法

    公开(公告)号:CN104651647A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510070152.3

    申请日:2015-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种高性能织构镍基合金长复合基带及其制备方法。该复合基带表层初始原料为采用真空感应熔炼制备的Ni-7.8at.%W合金,芯层初始原料为采用真空感应熔炼制备的Ni-9.8at.%W合金,将各层逐步放置,通过放电等离子加压力烧结得到Ni-7.8at.%W/Ni-9.8at.%W/Ni-7.8at.%W复合基带,此外还公开了制备该高性能织构镍基合金长复合基带的方法步骤。由于该基带在液氮温区无铁磁性,室温下具有高机械强度,适合工业化生产。

    一种用Campbell法测量超导体电流密度的装置

    公开(公告)号:CN103926454A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410107778.2

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种用Campbell法测量超导体电流密度的装置。本发明的技术方案要点为:一种用Campbell法测量超导体电流密度的装置,主要由探测设备和输出信号处理保存设备构成,探测设备包括检测线圈和参比线圈,输出信号处理保存设备包括调谐电路、电压表和计算机,该计算机装有辅助测量和控制系统,用于对数据进行记录和分析,所述的检测线圈和参比线圈中形成的电信号经过外接的调谐电路将调制的信号发送到电压表和计算机。本发明用电压来表征线圈内的磁通变化从而来确定超导体的磁场穿透深度,对磁场穿透深度与磁感应强度关系求其斜率得到超导临界电流密度,双线圈检测样品作用的有效信号,准确可靠,把Campbell磁测量电流理论用可实施的测量工具来实现。

    一种无磁性、高强度的织构Cu基三元合金基带的制备方法

    公开(公告)号:CN103421985A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310412582.X

    申请日:2013-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种无磁性、高强度的织构铜Cu基三元合金基带的制备方法,将铜Cu块及镍Ni块采用真空感应熔炼,获得CuNi二元合金铸锭,其中铜Cu的原子百分比为54%~60%,然后将Cu-Ni铸锭与矾V块置于电磁感应真空熔炼炉中熔炼获得Cu-Ni-V三元合金铸锭,矾V的原子百分含量为4%~9%;随后在850~950℃保温1~2h后热锻及热轧成坯锭,对热轧后的坯锭进行冷轧处理;最后将冷轧基带在Ar/H2混合气体保护下采用再结晶热处理,以10~15℃/min的升温速率升温至1000℃~1050℃保温30~60min。所得织构铜Cu基三元合金基带具有高的机械强度及锐利的立方织构,并且在液氮温区没有磁性。

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