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  • 本发明提供了一种氧化锡陶瓷靶材及其制备方法, 属于靶材制备技术领域。本发明提供了一种氧化锡陶瓷靶材, 包括氧化锡以及掺杂至所述氧化锡中的金属离子;所述金属离子包括第一金属离子和第二金属离子;所述第一金属离子包括Ta5+;所述第二金属离子包括...
  • 本发明属于压电陶瓷材料技术领域, 公开了一种基于氧化还原处理的硬压电陶瓷制备方法, 包括如下过程:将成分为Ba1‑xEuxTi1‑x/8O3的压电陶瓷生坯在还原性气氛中进行烧结, 得到BT压电陶瓷, 其中, x=0.015‑0.04;将所述...
  • 本发明公开一种储能陶瓷材料及其制备方法, 其中, 储能陶瓷材料的通式为y(zBi0.8‑xD0.2GdxFe1‑uEuO3‑(1‑z)G)‑(1‑y)I;其中, Bi0.8‑xD0.2GdxFe1‑uEuO3通过D和Gd元素中的至少一者部分...
  • 本发明公开了一种高性能脉冲储能介质陶瓷材料及其制备方法, 属于电子材料技术领域。该材料的化学通式为Sr0.7‑x+1.5yCdxBi0.2‑yTiO3, 其中, 0.05≤x≤0.2, 0≤y≤0.1。本发明创新性地引入Cd2O3作为A位掺...
  • 本发明属于陶瓷材料技术领域, 公开了一种含纳米纤维氧化铝的氧化钇稳定的氧化锆陶瓷, 含有3mol%的Y2O3, 纳米纤维Al2O3在复合陶瓷中的浓度为0.95vol%‑1.9vol%, 烧结温度为1400℃‑1500℃。本发明通过添加适量范...
  • 本发明公开了一种多级结构持续离散蒸发的中熵陶瓷粉末材料及其制备方法和应用, 属于陶瓷粉末材料技术领域。所述中熵陶瓷粉末材料的化学通式为:(YxYbyGdzLar)2Zr2O7, 其中x、y、z和r中, 至少两个的取值大于0, 且x+y+z+...
  • 本发明属于光固化陶瓷浆料技术领域, 公开了一种光固化陶瓷浆料及其制备方法和应用。组成包括:陶瓷粉体、光敏树脂单体、分散剂、阻聚剂、光引发剂。本发明首先搅拌混合包含光敏树脂单体、分散剂和阻聚剂的成分, 再通过逐步加入陶瓷粉体, 最终加入光引发...
  • 本发明公开了一种多元烧结助剂增强氧化锆基储热陶瓷及其制法和应用。所述储热陶瓷的制备方法包括如下步骤:以ZrO2和Al2O3为基体材料, 将其与烧结助剂球磨混匀后干燥, 得到混合粉料;所述基体材料由以下按质量百分比计的组分组成:ZrO2 70...
  • 本发明涉及一种利用缺陷工程提高氧化锆陶瓷抗低温老化性能的方法, 包括以下步骤:S1、氧化锆浆料制备:以3mol%氧化钇作为稳定剂的氧化锆粉体为原料, 将氧化锆粉体与去离子水按照质量比1.5~2.5 : 1的比例进行称量;在去离子水中滴加柠檬...
  • 本发明公开一种X7R型细晶陶瓷电介质材料, 属于陶瓷电介质材料领域。本发明所述X7R型细晶陶瓷电介质材料包括如下原料:BaTiO3和添加剂, 所述添加剂包括MnO2、稀土氧化物、Mg1‑(x/2)ZrxO1+(3x/2)和Ba0.4Ca0....
  • 本发明公开了一种基于稀土碳化钽的超高温长寿命航空发动机热障陶瓷涂层及其等离子喷涂制备方法, 其中一种基于稀土碳化钽的超高温长寿命航空发动机热障陶瓷涂层, 其化学式为Y1‑x/2Ta1‑x/2MxO4;其中, 0<X<0.8, M为Ti、Hf...
  • 本发明公开了一种对含过渡金属元素的La0.6Sr0.4Fe0.9Mn0.1O3固体氧化物燃料电池阴极材料进行高熵化合成的制备方法。该高熵高效燃料电池阴极材料的化学式为(La0.2Sr0.2Ba0.2Nd0.2Sm0.2)Fe0.9Mn0.1...
  • 本公开提供了一种复合吸波材料及其制备方法, 制备方法包括:将硝酸镧、乙酸锰、碳酸钙和硝酸铬溶解于乙二醇甲醚中, 搅拌至完全溶解, 得到混合溶液, 硝酸镧、乙酸锰、碳酸钙和硝酸铬的摩尔比为9 : 9 : 1 : 1;对混合溶液进行干燥, 得到...
  • 本发明涉及一种基于氧气气氛下低成本烧制LLZTO(Li6.4la3Zr1.4Ta0.6O12)氧化物电解质片的方法, 属于固态电池技术领域。所述LLZTO粉体材料由LiOH·H2O、La2O3、ZrO2和Ta2O5通过固相合成法制备, 步骤...
  • 本发明公开了一种核废料包容材料及其制备方法与应用, 属于核废料处理技术领域, 本发明以三价或四价核素, 即以Z3+对Lu4Hf3O12进行A位掺杂或以Z4+对Lu4Hf3O12进行B位掺杂, 分别实现三价或四价核素的位点特异性掺杂, A位Z...
  • 本发明公开了一种氧化钇陶瓷生胚的脱脂工艺, 包括以下步骤:S1、在承烧板上铺设白刚玉砂层, 所述白刚玉砂层包括粗白刚玉砂层和细白刚玉砂层, 所述粗白刚玉砂层靠近所述承烧板铺设, 所述细白刚玉砂层铺设于所述粗白刚玉砂层的上方;S2、将需要脱脂...
  • 本发明属于石墨加工技术领域, 且公开了一种半导体用大规格等静压石墨生产工艺, 包括以下步骤:S1、将针状焦、沥青等原料按比例称量, 通过破碎机进行破碎和磨粉, 使其达到所需条件, 随后利用双轴混捏机将粉状原料与液态沥青充分混合, 制成可塑性...
  • 本申请提出一种高强度电极糊, 通过改变现有的电极糊的原料配置使团聚的骨料内部也能够被粘结, 从而提高电极糊的抗压强度和导电性能。一种高强度电极糊, 包括骨料、粘结剂、分散剂, 骨料包括无烟煤粉、焦粉、橡胶粉、石墨粉, 所述橡胶粉的质量占骨料...
  • 本发明公开了一种氮掺杂石墨材料及其制备方法与应用, 属于锂离子电池负极材料技术领域, 第一步、原料混合与研磨:将石墨粉、尿素、柠檬酸按质量比1:0.5‑5:0.2‑2混合, 干法研磨20min;第二步、压片成型:将研磨后粉末在15MPa压力...
  • 本发明公开了一种石墨/Si C复合坩埚及其制备方法, 所述石墨/Si C复合坩埚的制备方法是:将石墨电极颗粒、硅粉、硅微粉和聚碳硅烷混匀于酚醛树脂乙醇溶液中得到预复合原料;在保护气氛下对预复合原料进行加热处理, 以制得石墨/Si C复合原料...
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