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公开(公告)号:CN110642617B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201911055840.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 西南大学
IPC: C04B35/468
Abstract: 本发明涉及一种耐高电场的高储能密度钛酸钡基弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法,属于电容器材料制备技术领域。本发明的耐高电场的高储能密度钛酸钡基弛豫铁电陶瓷材料化学组成为0.65(Ba0.98Li0.04)Ti0.98O3‑0.35(Sr0.7Bi0.2)TiO3,在室温下可耐高电场而具有高储能密度;并且该耐高电场的高储能密度钛酸钡基弛豫铁电陶瓷材料在340kV/cm电场下室温总储能密度为3.43J/cm3,有效储能密度为2.43J/cm3;在10~340kV/cm之间的储能效率>70%,并且在较低的温度下采用固相合成,操作简单、对设备要求低、具有高的介电常数、烧结温度低,整个制备方法的反应条件易控,重复性好。
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公开(公告)号:CN110642617A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201911055840.7
申请日:2019-10-31
Applicant: 西南大学
IPC: C04B35/468
Abstract: 本发明涉及一种耐高电场的高储能密度钛酸钡基弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法,属于电容器材料制备技术领域。本发明的耐高电场的高储能密度钛酸钡基弛豫铁电陶瓷材料化学组成为0.65(Ba0.98Li0.04)Ti0.98O3-0.35(Sr0.7Bi0.2)TiO3,在室温下可耐高电场而具有高储能密度;并且该耐高电场的高储能密度钛酸钡基弛豫铁电陶瓷材料在340kV/cm电场下室温总储能密度为3.43J/cm3,有效储能密度为2.43J/cm3;在10~340kV/cm之间的储能效率>70%,并且在较低的温度下采用固相合成,操作简单、对设备要求低、具有高的介电常数、烧结温度低,整个制备方法的反应条件易控,重复性好。
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公开(公告)号:CN112390645A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011322581.2
申请日:2020-11-23
Applicant: 西南大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种在高电场下具有高储能密度和高功率密度的钛酸钡基弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法,属于介电陶瓷材料制备技术领域。本发明公开的材料的化学式为0.65(Ba0.985La0.03)Ti0.985O3‑0.35(Sr0.7Bi0.2)TiO3,具有如下性能:室温该材料在高电场下具有高储能密度,并且其在280kV/cm电场下室温总储能密度为2.91J/cm3,有效储能密度为2.23J/cm3;在10~280kV/cm之间的储能效率>75%。本发明的材料在较低温度下采用固相反应法合成,制备步骤简便,设备要求低且反应条件简单易控,重复性好、绿色环保,且弛豫现象明显、烧结温度低、具有高的介电常数。
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公开(公告)号:CN111056837A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911402098.2
申请日:2019-12-30
Applicant: 西南大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种高耐电场强度的钛酸钡铁电陶瓷材料的制备方法及其产品,属于介电陶瓷材料制备领域。本发明将质量分数为18~35%的PVA粘结剂与BaTiO3粉体进行混合,通过轧制形成带状BaTiO3生坯,然后经过干燥、切割、脱脂和烧结得到高耐电场强度的钛酸钡铁电陶瓷材料。本发明提高PVA粘结剂的含量,使其与BaTiO3粉体形成的混合物在轧制成形过程具有很好的延展性、不易开裂,有着产量大、重复性好的特点;同时轧制形成的带状BaTiO3生坯在烧结过程中整体收缩比较均匀,提高致密度、减少缺陷、减小晶粒尺寸,最终得到具有高耐电场强度、介电常数大、损耗低等特点的钛酸钡铁电陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN110759728A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911089513.3
申请日:2019-11-08
Applicant: 西南大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B41/88 , H01G4/12
Abstract: 本发明涉及一种类线性无铅弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法,属于介电电容器材料制备领域。本发明的类线性无铅弛豫铁电陶瓷材料的化学组成为0.82Na0.5Bi0.5TiO3-0.18CaTiO3,室温下该材料在电场强度为180kV/cm时,有效储能密度为2.34J/cm3、总的储能密度为2.87J/cm3、储能效率>80%;并且在30~150℃下进行温度稳定性测试时,储能效率维持在80%以上且相对稳定,使其成为高储能密度应用的理想材料;同时该材料采用传统的固相反应法制备合成,制备方法简单,对设备要求不高,烧结温度相对较低(1180℃以下),反应条件易于控制,重复性好。
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公开(公告)号:CN110040802B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN201910474523.2
申请日:2019-05-31
Applicant: 西南大学
IPC: C02F1/04 , C02F1/72 , C02F3/00 , C02F103/14
Abstract: 本发明属于节能减排处理工业废水领域,涉及一种涂料生产废水回收利用的精馏装置及其使用方法,通过在三效蒸发的每个分离器顶部均设置了一个精馏器(内置填料),在精馏器的顶部设置卧式列管式冷凝器,每个分离器下方连接加热器,每个加热器底部连接强制循环泵,整个装置结合了三效蒸发与精馏装置的优点,三效装置具有很好的节能效果,而精馏装置能很好控制蒸出水的COD含量,便于后续芬顿/生化处理,有利于节约能耗。
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公开(公告)号:CN110040802A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910474523.2
申请日:2019-05-31
Applicant: 西南大学
IPC: C02F1/04 , C02F9/04 , C02F9/14 , C02F103/14
Abstract: 本发明属于节能减排处理工业废水领域,涉及一种涂料生产废水回收利用的精馏装置及其使用方法,通过在三效蒸发的每个分离器顶部均设置了一个精馏器(内置填料),在精馏器的顶部设置卧式列管式冷凝器,每个分离器下方连接加热器,每个加热器底部连接强制循环泵,整个装置结合了三效蒸发与精馏装置的优点,三效装置具有很好的节能效果,而精馏装置能很好控制蒸出水的COD含量,便于后续芬顿/生化处理,有利于节约能耗。
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公开(公告)号:CN105347846A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510869107.4
申请日:2015-12-01
Applicant: 西南大学
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,涉及一种陶瓷/树脂压电复合物的制备方法。本发明特别涉及一种冷冻干燥法。本发明的特点是通过急速冷冻以水为溶剂的压电陶瓷悬浮液,在低温真空环境下使冰晶升华从而制得具有层状结构的多孔压电材料素坯,经过烧结层状结构的压电陶瓷壁厚介于一个微米到五百微米之间;将制得的具有层状结构的多孔压电陶瓷填充环氧树脂,便可获得压电复合物。所制备的压电复合物其压电系数d33最高可达203pC/N。此发明克服了传统制备方法的局限,同时可降低生产成本。
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公开(公告)号:CN119462106A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411593294.3
申请日:2024-11-08
Applicant: 重庆唯美陶瓷有限公司 , 西南大学 , 马可波罗控股股份有限公司
IPC: C04B35/14 , C04B35/622 , C04B33/138 , C04B33/13 , C04B33/132 , C04B33/24 , C04B41/89
Abstract: 本发明提供了一种具有高强度的类高熵岗岩陶瓷砖及其制备方法,所述类高熵岗岩陶瓷砖的陶瓷坯体的化学组分按重量百分比计,包括:SiO255%‑60%、Al2O315%‑20%、Fe2O35%‑10%、TiO21%‑5%、CaO 1%‑5%、MgO 0.5%‑2%、K2O 0.5%‑5%、Na2O 0.5%‑2%。本申请实施例基于高熵模型调控Al2O3、CaO、Fe2O3的含量,并维持SiO2和Al2O3的含量在特定范围内,进而优化岗岩陶瓷砖的相组成,形成高熵状态,有效提升陶瓷砖的强度,并且成本较低。
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公开(公告)号:CN110124348B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN201910546554.4
申请日:2019-06-21
Applicant: 西南大学
IPC: B01D5/00
Abstract: 本发明属于节能减排水处理技术领域,涉及一种节能型油气田用真空辅助全自动大气冷凝器,带存水系统大气冷凝器下部设有低压蒸汽进口,其内部均匀交错固定安装折流孔板,带存水系统大气冷凝器顶端设有循环水进口和不凝气排出口,带存水系统大气冷凝器外侧设置有与不凝气排出口通过不凝气管路连通的真空泵,带存水系统大气冷凝器外侧回水负压泵的进水口连接在带存水系统大气冷凝器底部,回水负压泵的出水口连接在凉水塔顶部,凉水塔的底部为凉水塔存水池,循环水进口通过循环水管连接在凉水塔存水池下部,该大气冷凝器实现了直接冷凝法装置的撬装化、自动化以及高真空度化,尤其适合于需要快速运输和组装的油气田项目。
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