Al2O3가 첨가된 PMN-PZT 압전세라믹 및 그제조방법
    1.
    发明授权
    Al2O3가 첨가된 PMN-PZT 압전세라믹 및 그제조방법 失效
    AL2O3-DOPED PMN-PZT压电陶瓷及其制造方法

    公开(公告)号:KR100663972B1

    公开(公告)日:2007-01-02

    申请号:KR1020050078358

    申请日:2005-08-25

    Abstract: PMN-PZT piezoelectric ceramics with constant content of Al2O3 are provided to enhance synthesis rate of perovskite phase and post-sintering density of the ceramics, which are useful for manufacturing hard piezoelectric vibrator with high coercive field and Curie temperature but reduced dielectric loss by comprising PbO, MnO2, Nb2O5 and ZrO2 and adding Al2O3 in desired content to the ceramics. The piezoelectric ceramics are formed by the steps of: preparing each of PbO, MnO2, Nb2O5 and ZrO5 powders, and Al2O3 additive as starting materials; adding 2.0wt.% of excess PbO in consideration of evaporation of PbO during hot sintering process; ball-milling the starting materials then drying the milled material; calcining the dried material to synthesize precursor; crushing and ball-milling the calcined material; adding a binder to the powder and forming granules by a spray dryer; sizing the powder and press molding the powder; and sintering the molded material.

    Abstract translation: 提供具有恒定含量的Al2O3的PMN-PZT压电陶瓷,以提高陶瓷的钙钛矿相和后烧结密度的合成速率,这对于制造具有高矫顽磁场和居里温度的硬压电振动器而言是有用的,但通过包括PbO ,MnO 2,Nb 2 O 5和ZrO 2,并将Al 2 O 3添加到陶瓷中。 通过以下步骤形成压电陶瓷:制备PbO,MnO 2,Nb 2 O 5和ZrO 5粉末和Al 2 O 3添加剂作为起始材料; 考虑到热烧结过程中PbO的蒸发,添加2.0wt%的过量PbO; 对起始材料进行球磨,然后干燥研磨材料; 煅烧干燥物料合成前体; 破碎和球磨煅烧材料; 向粉末中加入粘合剂并通过喷雾干燥器形成颗粒; 粉末粉末定型,压粉成型; 并烧结成型材料。

    NiO가 첨가된 PNN-PZT 압전세라믹 및 그 제조방법
    2.
    发明授权
    NiO가 첨가된 PNN-PZT 압전세라믹 및 그 제조방법 失效
    NIO-DOPED PNN-PZT压电陶瓷及其制造方法

    公开(公告)号:KR100663971B1

    公开(公告)日:2007-01-02

    申请号:KR1020050078357

    申请日:2005-08-25

    Abstract: PNN-PZT piezoelectric ceramics with constant content of NiO are provided to have dielectric and piezoelectric properties such as piezoelectric charge constant and are preferably used for accelerometer sensors by comprising PbO, TiO2, NiNb2O6 and ZrO2 and adding NiO in desired content to the ceramics. The piezoelectric ceramics are formed by steps of: preparing each of PbO, ZrO2, TiO2 and NiNb2O6 powders as starting materials; calcining the starting materials, NiO and Nb2O5; milling all of the starting materials then drying the milled powders; sizing and calcining the dried powders; adding additives to the powders after crushing the calcined powders; and milling the mixture. The obtained ceramics contain NiO in solid solution form and has perovskite crystalline structure and composition of 0.5Pb(Zr0.52Ti0.48)O30.5Pb(Ni1/3Nb2/3)O3-y[mol%]NiO-1[wt%]PbO wherein y is 1.0.

    Abstract translation: 提供具有恒定含量的NiO的PNN-PZT压电陶瓷以具有诸如压电电荷常数的电介质和压电性能,并且优选用于通过包括PbO,TiO 2,NiNb 2 O 6和ZrO 2并将所需内容物中的NiO添加到陶瓷中的加速度计传感器。 压电陶瓷由以下步骤形成:以PbO,ZrO2,TiO2和NiNb2O6粉末为原料, 焙烧原料NiO和Nb2O5; 研磨所有起始材料,然后干燥研磨的粉末; 上浆和煅烧干粉; 在粉碎煅烧粉末后,向粉末中添加添加剂; 并研磨混合物。 得到的陶瓷含有固溶体形式的NiO,具有钙钛矿晶体结构,组成为0.5Pb(Zr0.52Ti0.48)O30.5Pb(Ni1 / 3Nb2 / 3)O3-y [mol%] NiO-1 [wt%] 其中y为1.0。

    압전 특성이 개선된 PMS-PZT 세라믹 및 그 제조 방법
    3.
    发明公开
    압전 특성이 개선된 PMS-PZT 세라믹 및 그 제조 방법 无效
    具有增加的压电特性的PMS-PZT陶瓷及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020060082913A

    公开(公告)日:2006-07-20

    申请号:KR1020050003278

    申请日:2005-01-13

    Abstract: 0.05Pb(Mn
    1/3 Sb
    2/3 )O
    3 -0.95Pb(Zr,Ti)O
    3 -x(mol%)ZnO-1(wt%)PbO (0≤x≤5)의 조성을 가지는 압전 특성이 우수한 PMS-PZT 세라믹이 제공된다. 그 제조 방법은 아래와 같은 단계로 이루어진다. 0.05Pb(Mn
    1/3 Sb
    2/3 )O
    3 -0.95Pb(Zr,Ti)O
    3 -x(mol%)ZnO-1(wt%)PbO (0≤x≤5)의 조성이 되도록 PbO, ZrO
    2 , TiO
    2 , MnO
    2 , Sb
    2 O
    3 및 ZnO의 원료분말을 준비하는 단계; 상기 원료분말로부터 건조 분말을 형성시키는 단계; 상기 건조 분말을 분급한 후 하소하는 단계; 상기 하소된 분말에 첨가제 및 결합제를 공급한 뒤 건조시키는 단계; 상기 건조된 분말을 가압 성형하여 성형체를 만드는 단계; 및 상기 성형체를 그와 동일한 조성의 분위기 내에서 소결하는 단계.
    PMS-PZT, 압전 세라믹

    비스무트가 도핑된 고용체 열전재료 및 그 제조방법
    5.
    发明授权
    비스무트가 도핑된 고용체 열전재료 및 그 제조방법 有权
    双晶硅热电固体溶液材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101616841B1

    公开(公告)日:2016-04-29

    申请号:KR1020140059869

    申请日:2014-05-19

    Abstract: 본발명은비스무트가도핑된고용체열전재료및 그제조방법에관한것으로서, 더욱상세하게는열전성능을향상시킬수 있는비스무트가도핑된고용체열전재료및 그제조방법에관한것이다. 본발명에따르면원료분말을혼합한뒤 고상반응을수행하는방법을적용함으로써자연적으로고용체형태의열전재료를제조할수 있어열전성능을획기적으로개선할수 있다. 또한최적의조건에서열간압축공정을적용함으로써원하는밀도의성형제를제조할수 있다. 아울러본 발명에따르면원료분말을혼합하여고체상태에서반응시키는공정만으로고용체상태의열전재료를제조할수 있기때문에낮은비용으로성능이향상된열전재료를제조할수 있다. 또한본 발명에따르면고용체열전재료에 Bi를도핑함으로써열전재료의전기전도도와제벡계수를최적화할수 있다.

    안티몬이 도핑된 고용체 열전재료 및 그 제조방법
    6.
    发明授权
    안티몬이 도핑된 고용체 열전재료 및 그 제조방법 有权
    抗静电电热固体解决方案材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101574973B1

    公开(公告)日:2015-12-08

    申请号:KR1020140050762

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 본발명은안티몬이도핑된고용체열전재료및 그제조방법에관한것으로서, 더욱상세하게는열전성능을향상시킬수 있는안티몬이도핑된고용체열전재료및 그제조방법에관한것이다. 본발명에따르면원료분말을혼합한뒤 고상반응을수행하는방법을적용함으로써자연적으로고용체형태의열전재료를제조할수 있어열전성능을획기적으로개선할수 있다. 또한최적의조건에서열간압축공정을적용함으로써원하는밀도의성형제를제조할수 있다. 아울러본 발명에따르면원료분말을혼합하여고체상태에서반응시키는공정만으로고용체상태의열전재료를제조할수 있기때문에낮은비용으로성능이향상된열전재료를제조할수 있다. 또한본 발명에따르면고용체열전재료에 Sb를도핑함으로써열전재료의전기전도도와제벡계수를최적화할수 있다.

    크롬이 첨가된 망간-규소계 열전재료 및 그 제조방법
    7.
    发明授权
    크롬이 첨가된 망간-규소계 열전재료 및 그 제조방법 有权
    CR-DOPED MN-SI热电材料及其制造方法

    公开(公告)号:KR101427194B1

    公开(公告)日:2014-08-07

    申请号:KR1020130097645

    申请日:2013-08-19

    CPC classification number: H01L35/14 H01L35/34

    Abstract: The present invention relates to a Cr-doped Mn-Si thermoelectric material. The Mn-Si thermoelectric material with a composition of MnSi1.75-δ(0

    Abstract translation: 本发明涉及掺杂Cr的Mn-Si热电材料。 具有MnSi1.75-δ(0 <=δ<= 0.03)组成的Mn-Si热电材料掺杂有Cr。 本发明还涉及一种用于制造掺杂Cr的Mn-Si热电材料的方法,该方法包括:用MnSi1.75-δ(0≤δ≤0.03)组成的Mn粉末和Si粉末混合的第一步骤 )和作为掺杂剂的Cr粉末作为材料粉末; 关于混合原料粉末形成较高的硅化锰相的第二步骤; 以及用较高的硅化锰相烧结热电材料粉末的第三步骤。 本发明提供了通过使用Cr作为被Mn取代的掺杂剂而具有改进的热电性能的Mn-Si热电材料。 此外,所述制造掺杂了Cr的Mn-Si热电材料的方法通过控制MnSi相制造具有高热电性能的Cr添加的Mn-Si热电材料。

    고망간실리사이드계 열전재료의 제조방법 및 그에 따라 제조된 고망간실리사이드계 열전재료
    8.
    发明授权
    고망간실리사이드계 열전재료의 제조방법 및 그에 따라 제조된 고망간실리사이드계 열전재료 有权
    高锰酸盐热电材料和高锰硅酸盐合成方法合成热电材料

    公开(公告)号:KR101375559B1

    公开(公告)日:2014-03-21

    申请号:KR1020120082260

    申请日:2012-07-27

    Abstract: 본발명은유성형볼밀법으로형성된고망간실리사이드분말을진공상태에서열간압축성형하여, 저비용으로성능이뛰어난고망간실리사이드계열전재료를제조하는방법에관한것으로서, MnSi(0≤x≤0.03)의조성에맞추어망간분말과실리콘분말을혼합하는제1단계; 유성형볼밀법으로고망간실리사이드분말을제조하는제2단계; 및상기고망간실리사이드분말을진공상태에서열간압축성형하여소결하는제3단계를포함한다. 본발명은유성형볼밀법으로형성된고망간실리사이드분말을진공상태에서열간압축성형하여고망간실리사이드계열전재료를제조함으로써, 고망간실리사이드계열전재료를제조하는비용을줄일수 있는효과가있다. 본발명의제조방법은종래의기술에비하여저렴한반면에공정조건의최적화가필요하며, 본발명은이러한최적의공정조건을제공하는효과가있다.

    하프-호이즐러 TiCoSb 합금 및 그 제조방법
    9.
    发明公开
    하프-호이즐러 TiCoSb 합금 및 그 제조방법 无效
    HALF-HEUSLER TICOSB合金及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020130031630A

    公开(公告)日:2013-03-29

    申请号:KR1020110095331

    申请日:2011-09-21

    Inventor: 어순철 김일호

    CPC classification number: C22C1/0491 C22C30/00 C22C2202/00

    Abstract: PURPOSE: A half-heusler TiCoSb alloy and a manufacturing method thereof are provided to have improved thermoelectric properties by reducing lattice thermal conductivity, and to manufacture a dense alloy almost without microcracks with a simple process. CONSTITUTION: A manufacturing method for a half-heusler TiCoSb alloy includes the following steps: Ti powder, Co powder, and Sb powder are mixed to manufacture mixed powder. The mixed powder is alloyed mechanically in an inactive atmosphere. The vacuum-hot press process is implemented. The mechanical alloying is at least one of a group consisting of a planetary ball milling, a shaker ball milling, an attrition milling, and a gyro ball milling.

    Abstract translation: 目的:提供一种半真空TiCoSb合金及其制造方法,通过降低晶格导热性而具有改善的热电性能,并且通过简单的工艺制造几乎没有微裂纹的致密合金。 构成:半合金TiCoSb合金的制造方法包括以下步骤:将Ti粉末,Co粉末和Sb粉末混合以制造混合粉末。 混合粉末在惰性气氛中机械合金化。 实施真空热压工艺。 机械合金化是由行星式球磨,振动筛球磨,磨磨和陀螺球研磨组成的组中的至少一种。

    벌크 나노 복합체형 열전재료, 나노 복합체형 열전재료 분체 및 그 제조방법
    10.
    发明公开
    벌크 나노 복합체형 열전재료, 나노 복합체형 열전재료 분체 및 그 제조방법 有权
    散装纳米复合材料热电材料,纳米复合材料热电材料粉末及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020120036587A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:KR1020100098341

    申请日:2010-10-08

    Abstract: PURPOSE: A bulk nano-composite type thermal conduction material and pulverized body, and a manufacturing method thereof are provided to embody quantum confinement effect and phonon glass electron crystal concepts in bulk materials. CONSTITUTION: A bulk nano-composite type thermal conduction material(10) is composed of a grain(13) of thermoelectric materials and a nano metal layer(25) of the grain boundary. The diameter of the grain is 1 to 100micrometes. The nano metal layer is crystallized from amorphous metal having glass transition temperature and crystallization temperature which is lower than a melting point of the thermoelectric materials. The thickness of the nano metal layer is 1 to 50nanometers.

    Abstract translation: 目的:本体纳米复合型导热材料和粉碎体及其制造方法,以散装材料体现量子限制效应和声子玻璃电子晶体概念。 构成:散装纳米复合型导热材料(10)由热电材料的晶粒(13)和晶界的纳米金属层(25)组成。 颗粒的直径为1至100微米。 纳米金属层从具有低于热电材料的熔点的玻璃化转变温度和结晶温度的非晶态金属结晶。 纳米金属层的厚度为1至50纳米。

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