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公开(公告)号:CN1298670C
公开(公告)日:2007-02-07
申请号:CN200410088425.9
申请日:2004-11-02
Applicant: 清华大学 , 日本丰田汽车株式会社
IPC: C04B35/462 , C04B35/48 , C04B35/622 , H01L41/187
Abstract: 本发明公开了属于功能陶瓷制备技术领域的有利于环境保护的一种钛酸铋钠-锆钛酸钡无铅压电陶瓷及其制备方法。所提供的钛酸铋钠系无铅压电陶瓷的组成成分以式(Bi0.5Na0.5)TiO3-xBa(Ti1-yZry)O3表示,其中x为陶瓷体系中BZT的摩尔量,x为0.03,0.06,0.09,0.12,y为BaTiO3中的Ti原子被Zr置换的原子数,y为0.058;采用两步烧结法制备BNT-BZT无铅压电陶瓷,能得到高致密度陶瓷,陶瓷晶粒大小均匀,同时降低了极化过程中的漏电流,易于陶瓷极化。该压电陶瓷不含铅,并且具有良好的压电性能和铁电性能。
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公开(公告)号:CN1623954A
公开(公告)日:2005-06-08
申请号:CN200410088425.9
申请日:2004-11-02
Applicant: 清华大学 , 日本丰田汽车株式会社
IPC: C04B35/462 , C04B35/48 , C04B35/622 , H01L41/187
Abstract: 本发明公开了属于功能陶瓷制备技术领域的有利于环境保护的一种钛酸铋钠-锆钛酸钡无铅压电陶瓷及其制备方法。所提供的钛酸铋钠系无铅压电陶瓷的组成成分以式(Bi0.5Na0.5)TiO3-xBa(Ti1-yZry)O3表示,其中x为陶瓷体系中BZT的摩尔含量,y为BaTiO3中的Ti原子被Zr置换的原子数,0≤x≤0.12,0≤y≤0.10。采用两步烧结法制备BNT-BZT无铅压电陶瓷,能得到高致密度陶瓷,陶瓷晶粒大小均匀,同时降低了极化过程中的漏电流,易于陶瓷极化。该压电陶瓷不含铅,并且具有良好的压电性能和铁电性能。
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公开(公告)号:CN116161956A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211674765.4
申请日:2022-12-26
Applicant: 北京大学口腔医学院 , 乌镇实验室 , 桐乡清锋科技有限公司 , 清华大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , A61L27/10 , A61L27/50
Abstract: 本发明属于功能陶瓷材料技术领域,涉及一种铌酸钾钠/氧化锆复合陶瓷及其制备方法与应用。所述铌酸钾钠/氧化锆复合陶瓷具有下列所示化学通式:(Na0.5K0.5NbO3)x(Y0.06Zr0.94O1.97)(1‑x);其中,0.04≤x≤0.12。本发明的KNN/3Y‑TZP复合陶瓷具有晶粒细、韧性好、压电性能优异的优点,可以应用于口腔种植体,在获得韧性的同时依靠压电性能刺激骨生长,具有修复患处的作用。
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公开(公告)号:CN111606703B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010491588.0
申请日:2020-06-02
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 平高集团有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 清华大学 , 桐乡清锋科技有限公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/90 , H01C7/112 , H01C17/30 , H01C7/12
Abstract: 本发明涉及避雷器用压敏电阻片技术领域,具体涉及一种氧化锌电阻片及其制备方法和用途。本发明提供的氧化锌电阻片,以摩尔百分比计所述氧化锌电阻片包括以下原料:85‑95%ZnO,0.01‑4.0%Bi2O3,0.01‑4.0%Sb2O3,0.05‑3.0%Co2O3,0.01‑2.0%MnO2,0.01‑3.0%NiO,0.01‑2.0%Fe2O3,0.01‑2.0%A12O3,0.01‑2.0%Dy2O3。本发明提供的氧化锌电阻片无需添加有毒物质Cr2O3,通过ZnO、Bi2O3、Sb2O3、Co2O3、MnO2、NiO、Fe2O3、A12O3和Dy2O3各种组分相互配合,使氧化锌电阻片具有电位梯度高、方波通流容量高、残压低、方波电流和大电流冲击耐受能力高、耐老化性能好等优良性能。
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公开(公告)号:CN112083042A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010946861.4
申请日:2020-09-10
Applicant: 清华大学 , 桐乡清锋科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种压电陶瓷大功率特性的测试方法及装置,该方法包括:获取样品的谐振频率;驱动电压驱动样品发生振动,所述驱动电压的频率为所述谐振频率;电流探针采集通过样品的电流信号,激光测振仪采集样品振动的位移信号;电流信号和位移信号经示波器汇总后,发送给终端设备进行分析所述样品的大功率特性。本申请通过在样品表面施加电压使得样品起振,最后在样品振速达到最大时做短路处理,来模拟样品的高振速的工作环境,进而分析压电陶瓷材料的大功率特性,才能进一步去评价压电陶瓷材料在大功率下的机械品质因数。
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公开(公告)号:CN111606703A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010491588.0
申请日:2020-06-02
Applicant: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 平高集团有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 清华大学 , 桐乡清锋科技有限公司
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B41/90 , H01C7/112 , H01C17/30 , H01C7/12
Abstract: 本发明涉及避雷器用压敏电阻片技术领域,具体涉及一种氧化锌电阻片及其制备方法和用途。本发明提供的氧化锌电阻片,以摩尔百分比计所述氧化锌电阻片包括以下原料:85-95%ZnO,0.01-4.0%Bi2O3,0.01-4.0%Sb2O3,0.05-3.0%Co2O3,0.01-2.0%MnO2,0.01-3.0%NiO,0.01-2.0%Fe2O3,0.01-2.0%A12O3,0.01-2.0%Dy2O3。本发明提供的氧化锌电阻片无需添加有毒物质Cr2O3,通过ZnO、Bi2O3、Sb2O3、Co2O3、MnO2、NiO、Fe2O3、A12O3和Dy2O3各种组分相互配合,使氧化锌电阻片具有电位梯度高、方波通流容量高、残压低、方波电流和大电流冲击耐受能力高、耐老化性能好等优良性能。
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公开(公告)号:CN111925208A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010782448.9
申请日:2020-08-06
Applicant: 清华大学 , 浙江清华长三角研究院 , 歌尔股份有限公司
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B41/88
Abstract: 本发明公布了一种铌酸锂钠基无铅压电陶瓷及其制备方法,所述铌酸锂钠基无铅压电陶瓷由下列所示的化学通式所组成(1-x)LiαNa1-αNbO3-xBaTiO3;在制备过程中,将Li2CO3、Na2CO3、Nb2O5、TiO2、BaCO3混合加入无水乙醇球磨,烘干得到混合粉料,将该粉料进行预烧结;对预烧结后的粉料进行二次球磨,然后冷压成型得到陶瓷粗坯;陶瓷粗坯在空气气氛中高温烧结得到陶瓷样品,最后对样品进行极化处理得到铌酸锂钠基无铅压电陶瓷。本发明制备的铌酸锂钠基无铅压电陶瓷不仅具有高压电系数、高介电常数和高机电耦合系数的特点,同时还具有原料易于获得、成分简单不含剧毒元素铅、减少环境负担的优点;且制备工艺简单,耗时短。本发明具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116161956B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202211674765.4
申请日:2022-12-26
Applicant: 北京大学口腔医学院 , 乌镇实验室 , 桐乡清锋科技有限公司 , 清华大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , A61L27/10 , A61L27/50
Abstract: 本发明属于功能陶瓷材料技术领域,涉及一种铌酸钾钠/氧化锆复合陶瓷及其制备方法与应用。所述铌酸钾钠/氧化锆复合陶瓷具有下列所示化学通式:(Na0.5K0.5NbO3)x(Y0.06Zr0.94O1.97)(1‑x);其中,0.04≤x≤0.12。本发明的KNN/3Y‑TZP复合陶瓷具有晶粒细、韧性好、压电性能优异的优点,可以应用于口腔种植体,在获得韧性的同时依靠压电性能刺激骨生长,具有修复患处的作用。
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公开(公告)号:CN111900246A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010782897.3
申请日:2020-08-06
Applicant: 清华大学 , 歌尔股份有限公司 , 浙江清华长三角研究院
IPC: H01L41/257 , H01L41/187 , C04B35/495 , C04B35/622
Abstract: 本发明公布了一种铌酸锂钠基无铅压电陶瓷的极化方法,主要分为第一次极化和第二次极化;将铌酸锂钠无铅压电陶瓷放入硅油中,升温至设定温度,在设定的极化电场强度下保持一定时间,进行第一次极化;随后降温取出陶瓷样品静置后再次放入硅油中,升温加热,在设定的极化电场强度下保持一定时间,进行第二次极化,最后降温取出去除表面硅油,在室温(25℃)下测试其压电性能,实验表明,其压电常数能从普通极化的60pC/N提升至115pC/N。本发明合理选择极化条件,通过控制极化时压电陶瓷样品电极间的极化电场大小和时长,以及样品所处环境及温度,来提升压电性能;使用本发明的极化方法,可以让铌酸锂钠基无铅压电陶瓷具有优异的压电性能。
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