-
公开(公告)号:CN119072212A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411202595.9
申请日:2024-08-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: H10N30/097 , H10N30/50 , H10N30/20 , H10N30/853
Abstract: 本发明公开一种多层压电驱动器、制备方法及应用,制备方法包括以下步骤:两步固相反应法合成xPYN‑yPMN‑(1‑x‑y)PT细晶陶瓷粉体,0.1≤x≤0.4,0.2≤y≤0.55;合成具有[001]取向的片状钙钛矿结构籽晶模板;将所述片状钙钛矿结构籽晶模板添加到所述xPYN‑yPMN‑(1‑x‑y)PT细晶陶瓷粉体中,配置浆料并流延成型;印刷内电极,印刷内电极的膜带叠层并切割,将切割得到的含胶胚体排胶,将排胶所得坯体进行高温烧结,得到多层陶瓷块体;高温烧结得到的多层陶瓷块体进行抛光、叠堆,制备驱动器,在所得驱动器上制备外电极;对具有外电极的驱动器极化,得到多层压电驱动器;本发明所述的驱动器制备方法能低温烧结,制备低驱动电压、高灵敏度的多层织构陶瓷驱动器,且生产设备和工艺过程简单,适合工业化规模生产。
-
公开(公告)号:CN116715523A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310711939.8
申请日:2023-06-15
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/499 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B41/88
Abstract: 本发明属于压电陶瓷材料技术领域,具体涉及一种Mn掺杂PIN‑PSN‑PT硬性压电陶瓷及其制备方法,所述硬性压电陶瓷的组成通式为(1‑x‑y)Pb(In1/2Nb1/2)O3‑xPb(Sc1/2Nb1/2)O3‑yPbTiO3‑zMn,其中0.385≤x≤0.405、0.405≤y≤0.425、0.015≤z≤0.025。首先通过B位阳离子前驱体法合成ScNbO4、InNbO4前驱粉,再以ScNbO4、InNbO4、TiO2、锰源、铅源为原料,经过煅烧得到PIN‑PSN‑PT‑Mn粉体,最后经过研磨造粒、干压成型、排胶烧结、被银极化等工艺,得到所述硬性压电陶瓷。通过材料体系优化和相结构调控,有效削弱了压电材料各性能参数之间的相互制约关系,并将三方‑四方铁电相变温度控制在室温以下,在具备高Qm和高d33的同时,可以保持良好的温度稳定性,有望在共振式压电马达、压电变压器、超声波换能器等高功率压电器件领域得到广泛应用。
-
公开(公告)号:CN115073166B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202210682424.5
申请日:2022-06-16
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/472 , C04B35/468 , C04B35/26 , C04B35/01 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开一种高温压电织构陶瓷、模板及其制备方法,包括以下步骤:按照化学计量比称取设定质量的TiO2和Li2CO3以及两种化合物总重1倍重量的LiCl进行混合得到混合物,将所述混合物于650~950℃高温环境中保温1~8h得到熔盐混合产物,将熔盐混合产物依次进行水洗以及酸洗浸泡操作,其中酸洗浸泡操作是将熔盐混合产物浸泡于设定浓度的有机酸溶液中进行离子交换获得H2TiO3,然后将TiO2与设定量的钡源与锶源按照模板化学式计量比混合得到混合物,混合物在800~1000℃保温1~5h得到BaxSr1‑xTiO3模板,其中,0<x<1;模板制备过程中不需要繁复的酸洗工艺以及后续的有毒金属阳离子废液处理步骤,本发明涉及到的模板制备过程中的锂元素可回收,可以制取品质相仿、低成本、低污染的织构模板。
-
公开(公告)号:CN114325896A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210023617.X
申请日:2022-01-10
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种径向伸缩‑拱型放大结构的变焦透镜及其工作方法,该自适应变焦透镜包括框体以及沿着光轴依次堆叠并紧密连接的压电材料、第一玻璃、有机薄膜和第二玻璃,压电材料的极化方向是沿厚度或者径向方向,当压电材料的上下表面施加激励电压后,压电材料和第一玻璃边部固定在框体上,其中心部分会随压电材料产生垂直于表面的上下运动与变形,最终带动自适应变焦透镜产生相应的拱起或者凹陷,进而形成凹透镜或凸透镜,随外加电场增大,自适应变焦透镜的曲率半径随之改变,最终使得自适应变焦透镜的焦距发生改变;所述自适应变焦透镜结构简单紧凑、制作简单、即时对焦、高光轴稳定性、极低功耗、输出位移大、不存在液体且无电磁干扰。
-
公开(公告)号:CN113901696A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111329371.0
申请日:2021-11-10
Applicant: 东方电气集团东方电机有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供的一种基于宽频域模型的变频电机定子绕组电压分析方法,通过构建本发明提供变频电机定子绕组的宽频域分布参数模型,并基于所述分布参数计算方法获取模型分布参数,据此进行数值仿真能够为变频电机定子绕组线圈间与匝间电压特性提供更为准确全面的分析数据和结论,有助于有效进行不同容量与电压等级的变频电机定子绕组绝缘的优化设计,该方法原理清楚,建模与计算成本低,计算精度高,适用范围广。
-
公开(公告)号:CN112803830A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202011613007.2
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明提供的一种哑铃型压电式力‑电换能器,包括框体、压电材料、螺杆和质量块,其中,所述压电材料设置有多个,多个压电材料沿圆周方向均布在框体内;所述螺杆的一端与框体连接,另一端与质量块连接;与传统悬臂梁力‑电换能器相比,由于压电材料处于夹持状态,工作在33模式,仅承受正应力作用,所以压电材料不易产生裂纹,因而此结构换能器的稳定更高,相比传统31模式悬臂梁型换能器,其服役寿命会有显著提高。
-
公开(公告)号:CN112288147A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011120840.3
申请日:2020-10-19
Applicant: 西安交通大学 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明公开了一种BP‑Adaboost强预测器预测发电机定子绝缘状态的方法,包括以下步骤:1)采集初期样本数据,对初期样本数据进行预处理,对预处理后的初期样本数据进行特征提取,并以提取的特征向量作为样本数据;2)利用模拟退火算法对粒子群算法进行优化,得模拟退火粒子群算法,然后基于模拟退火粒子群算法计算若干BP神经网络的初始权重及阈值;3)根据步骤2)得到的各BP神经网络的初始权重及阈值构建若干BP神经网络,对各BP神经网络进行训练;4)根据各BP神经网络的训练误差确定各BP神经网络的权值;5)构成强预测器,然后利用强预测器预测能够表征发电机定子绝缘老化状态的击穿电压,该方法能够对发电机定子绝缘状态进行准确预测。
-
公开(公告)号:CN112269081A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011099737.5
申请日:2020-10-14
Applicant: 西安交通大学 , 东方电气集团东方电机有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于大型水轮发电机定子线棒多因子老化应力控制平台及方法,可用于在实验室真实再现定子线棒真机老化过程。本平台可实现对大型水轮发电机整根定子线棒进行电、热和机械三种老化因子同时施加的多因子老化应力控制。热老化因子由加热板对定子线棒进行加热,由温度控制箱对其进行闭环控制。电老化因子由变压器提供,通过变压器可以对电老化因子进行闭环控制。机械老化因子由激振器提供,可由智能信号发生器对其进行闭环控制。电、热、机械三种老化因子均可由平台进行闭环控制,平台能满足大型水轮发电机真机不同定子线棒的老化试验要求,为研究定子线棒绝缘老化规律及寿命预测奠定基础。
-
公开(公告)号:CN109180181B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201811143060.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种无铅弛豫反铁电陶瓷储能材料及其制备方法,化学式为(1‑x‑y)(Na0.5Bi0.5)TiO3–x(Sr0.7Bi0.2)TiO3–yMe2O3,其中,Me为La、Sm及Dy中的一种或两种,x及y表示摩尔分数,0.2≤x≤0.7,0.01≤y≤0.2,该材料具有储能密度较高、储能效率高及弛豫化特点,并且制备方法简单。
-
公开(公告)号:CN111072064A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911304743.7
申请日:2019-12-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01G23/00
Abstract: 本发明提供的一种用于提高片状钛酸钡模板品质与产量的方法,包括以下步骤:步骤1,按照1:(3~15)的摩尔比称取Bi4Ti3O12粉体和BaCO3粉体进行混合,制备得到含有钛酸钡产物的混合物;步骤2,将得到的含有钛酸钡产物的混合物依次利用去离子水、稀盐酸、浓铵盐、去离子水依次进行清洗,直至所得产物中无Ba2+;步骤3,将步骤2中所得的产物烘干,之后加入有机试剂进行搅拌清洗去除铋盐,之后烘干,最终得到纯净的片状BaTiO3粉体;本发明的方法不仅可以保证片状钛酸钡粉体不遭受腐蚀保持原有形貌还可以有效提高钛酸钡粉体的产量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-