百科技术库 各行业技术资料 - 百科资料网
欢迎来到百科技术库 各行业技术资料 - 百科资料网! [免费注册] | [登录] 微信快捷登录 QQ登录 微博登录 | 帮助中心 各行业技术应有尽有!
全国服务热线 13310018778

栏目导航

最新技术
一种碲化锌掺锌平面靶材及其制备方法
本发明提供了一种碲化锌掺锌平面靶材的制备方法,包括:S1)混料:将碲化锌粉体、锌单质粉体与碲单质粉体混合,得到混合物料;S2)烧结:将所述混合物料加热烧结,得到烧结物料;S3)球磨:将所述烧结物料进行球磨,得到球磨物料;S4)预压:将所述球磨物料进行预压,得到成型坯体;S5)热压:将所述成型坯体进行真空热压烧结,得到碲化锌掺锌平面靶材。与现有技术相比,本发明在碲化锌中掺锌以及掺碲可以使原本的碲化锌靶材的导电性得到改善,使制得的靶材纯度和密度均较高且可以提高靶材溅射的电导率,并且该制备方法工艺简单,对设备要求较低,成本较低,可批量生产。
一种多层BMN介质薄膜材料及其制备方法
本发明涉及一种介质薄膜材料的制备方法,具体涉及一种具有低介电常数的多层介质薄膜材料的制备方法。本发明所述薄膜材料的分子式为Bi-(1.5)MgNb-(1.5)O-7,其制备方法包括以下工艺步骤:前驱液A的制备,所述前驱液A为Nb~(5+)溶液;前驱液B和前驱液C的制备,所述前驱液B为Bi~(3+)溶液,所述前驱液C为Mg~(2+)溶液;BMN薄膜的制备,制备BMN溶胶,然后将BMN溶胶作为原料在基片上沉积多层BMN薄膜,最终得到BMN多层介质薄膜材料。本发明所述的BMN介质薄膜材料的制备方法为溶胶凝胶法,制备工艺简单,过程无污染,生产成本较低,能显著提升其微波介电性能,具有广泛的应用前景。
压电组合物及电子部件
本发明涉及一种压电组合物和电子部件。本发明的压电组合物包含由碱金属铌酸盐系化合物构成的主成分,碳的含量为350重量ppm以上700重量ppm以下。
一种修饰改性的钛酸铅基高温压电陶瓷及其制备方法
本发明公开一种修饰改性的钛酸铅基高温压电陶瓷及其制备方法。所述修饰改性的钛酸铅基高温压电陶瓷的化学组成为0.365BiScO-3-0.635Bi-xPb-(1-3x/2)Ti-(0.99)Zn-(0.01)O-3,x表示Bi的摩尔百分比,0≤x≤0.03;优选地,0<x≤0.03。通过仅调整Bi的取代量即可实现可控调整陶瓷的结构和性能,以满足高温压电传感器对陶瓷材料高压电系数、高居里温度和较优的铁电性的要求。
一种锆酸钙碳砖
本发明公开了一种锆酸钙碳砖,涉及耐火材料技术领域,包括按重量百分数计的如下原料:锆酸钙材料50%~90%,氧化锆材料0%~40%,碳类材料8%~15%,抗氧化剂0.5%~5%、结合剂2%~4%。该锆酸钙碳砖在抗钢水侵蚀、抗酸性渣、抗热震和抗氧化性能是极佳的。它在冶炼帘线钢、弹簧钢等钢种时作为钢包、中间包内衬用砖具有不污染钢水,而且寿命相当长的特点。
一种提高钽掺杂石榴石型固态电解质致密度及电导率的方法
一种提高钽掺杂石榴石型固态电解质致密度及电导率的方法,属于电化学储能领域。本发明要解决现有掺杂钽石榴石型固态电解质存在电导率及致密度未得到充分提升的技术问题。本发明方法:混粉,湿法球磨,烘干,预烧结,湿法球磨,烘干,研磨过筛,混胶压片,脱胶,埋粉烧结。本发明通过掺杂La-2O-3纳米颗粒来调节钽掺杂石榴石型固态电解质LLTZO中La位与Zr(Ta)位的元素比例,进而介导中间相LaTaO-4的生成,有效抑制LLTZO异常晶粒长大,并改善钽掺杂石榴石型固态电解质烧结的均质性,同时减少或消除孔洞缺陷来提高致密度,进而达到提高离子电导率,提升固态电池循环稳定性。本发明方法简单,烧结成本低,易实现工业化量产。
一种多相纳米晶陶瓷复合材料的制备方法
本发明公开了一种多相纳米晶陶瓷复合材料的制备方法,首选制备Y-2Ti-2O-7纳米粉末,以氧化钇(Y-2O-3,99.99%)、钛酸四丁酯(C-(16)H-(36)O-4Ti,99%)为原料,无水柠檬酸(C-6H-8O-7,99.50%)做螯合剂,无水乙醇(C-2H-6O,99.70%)为溶剂制备Y-2Ti-2O-7纳米粉末;然后由Y-2Ti-2O-7、ZrO-2(99.99%,50nm)、Al-2O-3(99.99%,20nm)粉末混合合成多相纳米晶陶瓷复合材料。本发明制备过程简单,降低了工艺复杂性;使用该方法可得到较为理想的高温下晶粒生长缓慢的纳米晶陶瓷材料,烧结过程中并未反应生成第二相,且平均颗粒尺寸小于100nm。
一种可调节不同程度白光的三色透明荧光陶瓷制备方法
本发明公开了一种可调节不同程度白光的三色透明荧光陶瓷的制备方法,属于荧光陶瓷技术领域。所述方制备法首先利用Ce:YAG透明陶瓷、Ce,Mn:YAG透明陶瓷、Ce:LuAG透明陶瓷在蓝色LD激光激发下与本身的黄光、红光、绿光,以不同比例混合便可以产生不同程度的白光。其次采用凝胶成型的方法,获得一个“灯泡”状的三色陶瓷,使其可以更好地照明。最后利用磁悬浮装置使三色陶瓷悬浮旋转使蓝、黄、红、绿光混合更均匀,亦可以通过旋转来增强其散热效果。
一种微波铁氧体材料及其制备方法与应用
本发明提供了一种微波铁氧体材料及其制备方法与应用,本发明通过调控微波铁氧体的材料组成以及制备方法,通过升温与冷等静压的结合,以及冷轧与退火处理的结合,是所得微波铁氧体材料的尺寸为7mm以下时,能够满足介电常数控制在14-31,饱和磁化强度4πMs为1200-2000Gs,居里温度不低于200℃,介电损耗角正切tanδ≤0.0002且△H≤50Oe的要求,从而使其能够满足5G通讯对环形器的小型化与低功耗要求。
一种适用于小型化微波器件的铁氧体材料及其制备方法
本发明提供了一种适用于小型化微波器件的铁氧体材料及其制备方法,所述铁氧体材料的组成化学式为Y-(3-a)Ca-aTi-bZr-cSn-dGe-eFe-(5-b-c-d-e)O-(12)。所述制备方法包括以下步骤:(1)按照配方量进行一次球磨混合原料,得到混合料;(2)在氧气氛围中煅烧步骤(1)所得混合料,得到预烧料;(3)对步骤(2)所得预烧料进行二次球磨,得到球磨料;(4)混合粘结剂与步骤(3)所得球磨料,喷雾造粒,得到铁氧体粉料;(5)对步骤(4)所得铁氧体粉料进行压制成型,烧结后得到铁氧体材料。本发明提高了铁氧体介电常数的同时保证了铁磁共振线宽不会过大,降低了电磁损耗,从而为通信器件的小型化、轻量化扫除了障碍。