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公开(公告)号:CN110423110A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910820356.2
申请日:2019-09-01
Applicant: 烟台大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/64 , H01C7/108 , H01C7/112 , H01C17/00 , H01C17/28 , H01C17/30
Abstract: 本发明公开了一种超高非线性ZnO-Bi2O3基压敏陶瓷及其制备方法。材料由ZnO、Bi2O3、MnO2、Co2O3、Sb2O3和Er2O3组成,配方为94mol%ZnO+3.0 mol%Bi2O3+1.0 mol%MnO2+照1配.0 方mo,l称%C取o相2O应3+1的.0 原m材ol料%S后b2,O利3+用x 固wt相%E烧r结2O法3,其分中别在x=09~010o2C。按至1000oC之间保温2-5小时后得到相应的压敏陶瓷材料。当x=10、烧结温度为980oC时,本发明获得的ZnO-Bi2O3基压敏电阻材料综合性能为:压敏场强为940V/mm,非线性系数α高达1032,漏电流IL=0.9μA。另外,本发明的制备方法具有工艺简单,能耗小,绿色环保等优点,具有实用性和应用前景。
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公开(公告)号:CN110423110B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910820356.2
申请日:2019-09-01
Applicant: 烟台大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/64 , H01C7/108 , H01C7/112 , H01C17/00 , H01C17/28 , H01C17/30
Abstract: 本发明公开了一种超高非线性ZnO‑Bi2O3基压敏陶瓷及其制备方法。材料由ZnO、Bi2O3、MnO2、Co2O3、Sb2O3和Er2O3组成,配方为94mol%ZnO+3.0 mol%Bi2O3+1.0 mol%MnO2+1.0 mol%Co2O3+1.0 mol%Sb2O3+x wt%Er2O3,其中x=0~12。按照配方,称取相应的原材料后,利用固相烧结法分别在900oC至1000oC之间保温2‑5小时后得到相应的压敏陶瓷材料。当x=10、烧结温度为980oC时,本发明获得的ZnO‑Bi2O3基压敏电阻材料综合性能为:压敏场强为940V/mm,非线性系数α高达1032,漏电流IL=0.9μA。另外,本发明的制备方法具有工艺简单,能耗小,绿色环保等优点,具有实用性和应用前景。
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公开(公告)号:CN118060676B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410481435.6
申请日:2024-04-22
Applicant: 烟台大学
Abstract: 本发明属于稀土元素改性单晶高温合金电弧增材制造技术领域,具体涉及一种高温合金稀土元素增材制造装备及方法。该装备包括空间环境制备系统、氩弧焊机器人系统Ⅰ、氩弧焊机器人系统Ⅱ、整形机器人系统及焊接胎具,在工艺环境内氩弧焊机器人系统Ⅰ和氩弧焊机器人系统Ⅱ分别通过高温母合金焊丝Ⅰ和含有稀土元素的高温母合金焊丝在焊接胎具的导引模型薄壁曲面上实施堆焊,形成含有稀土元素的高温合金熔池;焊接胎具提供冷却温度;整形机器人系统用于含有稀土元素的高温合金熔池冷却固化到锻造温度后的挤压成形。本发明利用机器人系统实现高温合金稀土元素增材制造的目的,细化高温合金晶粒,提高产品质量,且容易实现。
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公开(公告)号:CN112225553A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011068130.0
申请日:2020-10-08
Applicant: 烟台大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/634
Abstract: 本发明公开了一种高非线性且可与纯银内电极共烧的ZnO基低压高非线性压敏陶瓷材料及其制备方法。该发明包括以下步骤:1)按Bi2O3:Sb2O3=13.8的摩尔比,在750℃时保温2小时预先合成出Bi‑Sb‑O添加剂;2)选取ZnO、Bi2O3、Co2O3、MnO2、Sb2O3和Bi‑Sb‑O为原料,按配方98 mol%ZnO(99.0%)+0.5 mol%Bi2O3(99%)+1mol%MnO2(98.8%)+0.5 mol%Co2O3(99.0%)+x wt%Bi‑Sb‑O(0
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公开(公告)号:CN111100304A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911364815.7
申请日:2019-12-26
Applicant: 烟台大学
Abstract: 本发明涉及一种人体中多巴胺含量检测材料的制备方法,首先制备化学组成为Zr6O4(OH)4(O2C-C6H2-CO2(CO2H)2)·xH2O的Zr基金属有机框架;然后利用Zr基金属有机框架合成Tb3+-MOF材料。所制备的Tb3+-MOF材料显示出Tb3+的强的特征发射荧光和良好的耐水性。Tb3+-MOF材料在3.0-10.0的pH范围内保持良好的稳定性,并且在水溶液环境中浸泡48h仍保持完整的晶体结构和荧光特性。DA对Tb3+-MOF材料荧光的淬灭效率呈良好的浓度依赖性和抗干扰性。DA的检测范围为0-350μM,检测限为0.06μM。此外,该Tb3+-MOF材料可以重复使用,并制作了便携式试纸用于实际生理环境的应用。本发明为生物体液中DA的检测提供了一种简单、高效的方法。
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公开(公告)号:CN110938215A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911363332.5
申请日:2019-12-26
Applicant: 烟台大学
Abstract: 本发明是涉及Eu3+-MOF材料的制备方法及其应用,首先利用氯化亚铁和均苯四甲酸制备铁基MOF材料;然后利用制备的铁基MOF材料和铕的硝酸盐制备Eu3+-MOF材料。所制备的Eu3+-MOF材料显示出Eu 3+的强的特征发射光,并具有良好的水稳性和热稳性。Ag+对Eu3+-MOF荧光的增强效率呈良好的浓度依赖性。Ag+的检测范围为0–150μM,检测限为0.09μM,并且该材料对Ag+又很快的响应速度(3 min)。
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公开(公告)号:CN118060676A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410481435.6
申请日:2024-04-22
Applicant: 烟台大学
Abstract: 本发明属于稀土元素改性单晶高温合金电弧增材制造技术领域,具体涉及一种高温合金稀土元素增材制造装备及方法。该装备包括空间环境制备系统、氩弧焊机器人系统Ⅰ、氩弧焊机器人系统Ⅱ、整形机器人系统及焊接胎具,在工艺环境内氩弧焊机器人系统Ⅰ和氩弧焊机器人系统Ⅱ分别通过高温母合金焊丝Ⅰ和含有稀土元素的高温母合金焊丝在焊接胎具的导引模型薄壁曲面上实施堆焊,形成含有稀土元素的高温合金熔池;焊接胎具提供冷却温度;整形机器人系统用于含有稀土元素的高温合金熔池冷却固化到锻造温度后的挤压成形。本发明利用机器人系统实现高温合金稀土元素增材制造的目的,细化高温合金晶粒,提高产品质量,且容易实现。
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公开(公告)号:CN112225554A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011074196.0
申请日:2020-10-08
Applicant: 烟台大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , H01C7/112
Abstract: 本发明公开了一种可低温烧结的ZnO‑Bi2O3基低压压敏陶瓷及其制备方法,具体为一种可在900℃低温烧结的具有高非线性、低电位梯度的ZnO‑Bi2O3基压敏陶瓷材料及其器件。材料由ZnO、Bi2O3、TiO2、Co2O3、MnO2和B2O3组成,配方为98 mol%ZnO+0.5 mol Bi2O3%+0.5 mol%TiO2+0.5 mol%取Co相2O应3+的0.5原 m材o料l%M后n,O利2+用x 固w相t%合B2成O3法,其在中9000
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公开(公告)号:CN109164846A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201811164611.4
申请日:2018-10-06
Applicant: 烟台大学
IPC: G05D23/22
Abstract: 本发明属于声表面波滤波器生产技术领域,公开了一种用于SAW谐振、反谐振频率测量的控温装置及控温方法。用于SAW谐振、反谐振频率测量的控温装置包括精密阻抗分析仪、保温仓和温度采集单元,精密阻抗分析仪的测试端放置有待测的SAW器件;保温仓包括箱体和控制箱体内部温度的温度控制器,精密阻抗分析仪的测试端与保温仓的内壁连接;温度采集单元包括置于箱体内部的第一温度传感器和靠近精密阻抗分析仪的测试端的第二温度传感器。控温方法应用于上述的用于SAW谐振、反谐振频率测量的控温装置中。本发明提供的用于SAW谐振、反谐振频率测量的控温装置及控温方法,解决现有技术中存在的传感时间长、测量精度差、不能原位测量等问题。
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公开(公告)号:CN108947524A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811017614.5
申请日:2018-09-01
Applicant: 烟台大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/624
CPC classification number: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/624 , C04B2235/3272 , C04B2235/3275 , C04B2235/3294 , C04B2235/442 , C04B2235/443 , C04B2235/96
Abstract: 本发明提供了一种钛酸铋钠基压电/电致伸缩无铅陶瓷材料,涉及压电/电致伸缩陶瓷技术领域。钛酸铋钠基压电/电致伸缩无铅陶瓷材料化学组成为:(1‑x)(Bi0.5Na0.5)0.935Ba0.065Ti0.985(Fe0.5Sb0.5)0.015O3‑xSrFeCo0.5Oy,其中x=0.000~0.015。本发明提供的钛酸铋钠基压电/电致伸缩无铅陶瓷材料既具有高的压电常数d33(>200pC/N),又具有高的电致伸缩系数Q33(>0.02m4/C2),且材料中不含有害元素Pb,符合环境友好型材料的要求,在换能器、驱动器及高精度位移传感器等领域有良好的应用前景。
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