一种[111]取向钛酸钡钙无铅压电织构陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN116253563B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202310130880.3

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种[111]取向钛酸钡钙无铅压电织构陶瓷及其制备方法,包括以下步骤:制备[111]取向片状BaTiO3模板;制备钛酸钡钙基体粉体;取钛酸钡钙基体粉体与片状模板、有机溶剂、粘结剂、分散剂、增塑剂混合球磨,制备成混合浆料;其中,有机溶剂、粘结剂、分散剂、增塑剂、片状模板分别占基体粉体总质量的50~70%、3.2~10%、1.5~4.5%、1.5~4.5%、2~30%;将混合浆料经流延、裁片叠压、排胶、等静压、烧结、被银、极化后得到[111]取向钛酸钡钙无铅压电织构陶瓷;以[111]取向片状BaTiO3模板为定向模板,晶粒尺寸可调控范围大;以此模板制备的钛酸钡钙基无铅陶瓷晶粒沿[111]高度择优取向,[111]织构度高达97%、压电常数d15高达673pC/N。

    一种用于织构锆钛酸铅基陶瓷的模板及其制备方法

    公开(公告)号:CN115072773B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210680914.1

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明提供一种用于织构锆钛酸铅基陶瓷的模板及其制备方法,方法包括具体如下:取片状Na2Ti3‑yByO7,其中,0.03<y<3,B为表Zr元素或Hf元素,将所述片状Na2Ti3‑yByO7与设定量的钡源、锶源或者铅源混合得到混合物,其中,混合物C中Na2Ti3‑yByO7分别与钡源、锶源或者铅源的摩尔比分别为1:(1~14)、1:(1~17.5)以及1:(1~20);将混合物C加入其自身1~4倍质量的钠盐,并于850~1100℃的高温环境中保温0.5~10h得到熔盐产物,并将所述熔盐产物依次用去离子水以及设定浓度的无机酸清洗水溶性盐,最终得到高产率高品质的ABxTi1‑xO3模板,其中A为Ba、Sr以及Pb元素,取值0.01<x<1,本发明比现有技术所用方法生产成本低,环境造成的污染更少,本模板制作过程就不存在铋元素参与,不存在上述反复酸洗步骤,模板产率相对更高。

    一种用于织构锆钛酸铅基陶瓷的模板及其制备方法

    公开(公告)号:CN115072773A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210680914.1

    申请日:2022-06-16

    Abstract: 本发明提供一种用于织构锆钛酸铅基陶瓷的模板及其制备方法,方法包括具体如下:取片状Na2Ti3‑yByO7,其中,0.03<y<3,B为表Zr元素或Hf元素,将所述片状Na2Ti3‑yByO7与设定量的钡源、锶源或者铅源混合得到混合物,其中,混合物C中Na2Ti3‑yByO7分别与钡源、锶源或者铅源的摩尔比分别为1:(1~14)、1:(1~17.5)以及1:(1~20);将混合物C加入其自身1~4倍质量的钠盐,并于850~1100℃的高温环境中保温0.5~10h得到熔盐产物,并将所述熔盐产物依次用去离子水以及设定浓度的无机酸清洗水溶性盐,最终得到高产率高品质的ABxTi1‑xO3模板,其中A为Ba、Sr以及Pb元素,取值0.01<x<1,本发明比现有技术所用方法生产成本低,环境造成的污染更少,本模板制作过程就不存在铋元素参与,不存在上述反复酸洗步骤,模板产率相对更高。

    一种转塔式RTO废气处理设备的监控数据分析与预警方法

    公开(公告)号:CN106600076B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201710015912.X

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 本发明设计一种转塔式RTO废气处理设备的监控数据分析与预警方法,包括:步骤1:按照时间序列滑动窗口对监控数据进行预处理;步骤2:计算相邻数据点的差值;步骤3:分析设备运行状态;步骤4:根据概率统计方法进行数据预测:步骤五:数据预警;步骤六:数据实时检测报警。本发明采用滑动平均和概率学统计算法,对数据进行预处理,分析,预测,并且对于数据的结果进行分级报警,这样就可以很好地提前给现场的工作人员以指导和帮助,这也符合物联网大环境下的工业标准,通过在线的实时获取设备数据,并且进行相应的操作分析,对设备的数据进行实时的监控,同时也让设备的状态随时呈现,节约了时间和金钱;本方法具有广泛的应用前景和现实意义。

    一种面向硬件实现的GBDT分类模型压缩方法

    公开(公告)号:CN107797973A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710892740.4

    申请日:2017-09-27

    CPC classification number: G06F17/2252 G06N99/005

    Abstract: 一种面向硬件实现的GBDT分类模型压缩方法,该方法引入自定义剪枝、自定义编码以及自定义寻址来实现模型结构上、参数上及寻址上的压缩,以此来降低模型的存储空间。在提取构建模型的必须参数后,对其中的预测值value数据进行近似,并在此基础上对于模型中的每棵决策树进行剪枝;对剪枝后的模型进行自定义寻址,并将寻址信息记入相应节点的参数信息当中;同时,对于模型中的每一组节点信息进行二进制组合编码后按序存入其类别对应的数组即实现了对GBDT分类模型的压缩。利用位运算读取节点编码中存储的参数信息即可实现模型重建。对原始模型的剪枝、模型参数的编码以及模型寻址过程的改变,使模型在硬件系统中的存储占用得到大幅降低。

    一种多层压电驱动器、制备方法及应用

    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

    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。

    一种Mn掺杂PIN-PSN-PT硬性压电陶瓷及其制备方法

    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

    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。

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