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公开(公告)号:CN116082033B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210449738.0
申请日:2022-04-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B41/88 , H10N10/851
Abstract: 公开了基于钛酸钡基的电卡制冷陶瓷的化学组分及制备方法,陶瓷的组分为Ba(Ti1‑x,Snx)O3和Ba(Ti1‑y,Hfy)O3,其中,0.05≤x≤0.20,0.05≤y≤0.20,原料包括BaCO3、TiO2、SnO2和HfO2。本公开还揭示了一种电卡制冷陶瓷的制备方法。本公开通过在BaTiO3中掺杂一定比例的Sn元素和Hf元素,获得具有不同x,y取值的Ba(Ti1‑x,Snx)O3和Ba(Ti1‑y,Hfy)O3粉料,并将不同组分粉料按顺序组合形成叠层结构的粉料,最终获得具有叠层结构的陶瓷,实现了具有超宽温度范围的电卡制冷陶瓷。
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公开(公告)号:CN116082038A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210449737.6
申请日:2022-04-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/493 , C04B35/622 , C04B41/88
Abstract: 本公开揭示了一种新型铁电陶瓷的制备方法,包括如下步骤:按照化学计量式Pb((Zr0.2,Ti0.8)0.99,Mn0.01)O3,分别称取Pb3O4、TiO2、ZrO2和MnO原料,并按照固相反应法的相关步骤烧结成铁电陶瓷;对所述铁电陶瓷进行打磨后在上下表面涂敷银浆,保温后自然冷却至室温;对冷却后的铁电陶瓷继续进行保温处理。
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公开(公告)号:CN113567815B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202110829022.9
申请日:2021-07-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/12
Abstract: 公开了监测电力设备局部放电的柔性压电超声传感系统,监测电力设备局部放电的柔性压电超声传感系统中,柔性压电超声传感器贴附或靠近待测电力设备以采集超声信号,所述柔性压电超声传感器和柔性压电超声传感器的表面设有电磁屏蔽层,信号放大器连接所述柔性压电超声传感器以接收和放大所述超声信号,数据采集模块连接所述信号放大器以采集所述超声信号,处理模块连接所述数据采集模块,所述处理模块基于所述超声信号生成时域波形以及傅里叶变换后的频域波形图。
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公开(公告)号:CN106495687B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201610959974.1
申请日:2016-10-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/626 , C04B41/88 , H01G4/12
Abstract: 本发明公开了一种低电场、高能量密度的介电陶瓷及其制备方法,该介电陶瓷的化学式为(1‑x)BaTiO3‑xBaSnO3,x为摩尔百分比,其中0.03≤x≤0.15,本发明采用固相合成的制备方法,得到了具有低电场下高储能性能的介电陶瓷,本发明的成分及工艺步骤简单、易于操作、重复性好;主要应用于高集成度小型化的便携和可穿戴电子设备等领域。
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公开(公告)号:CN119154841A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411041906.8
申请日:2024-07-31
Applicant: 国网智能电网研究院有限公司 , 西安交通大学 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本申请提供了一种电压波形发生电路,包括并联的谐波电压发生单元和工频电压发生单元。可以大幅度减小谐波电压发生单元第二谐波电压与工频电压发生单元输出的第二工频电压之间的相互干扰,进而保证电压波形发生电路输出的电压(即第二工频电压叠加第二谐波电压)满足场景需求。同时,可以实现第二工频电压与多种频率的第二谐波电压叠加,不仅避免了使用单一谐波发生器时需要多次更换或调整设置的繁琐过程,从而提高了电压波形发生电路的工作效率,同时还有助于更全面的评估电力设备的性能。
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公开(公告)号:CN115850590A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202111579493.5
申请日:2021-12-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: C08F259/08 , C08F220/14 , C08J5/18 , C08L51/00
Abstract: 公开了一种原位聚合共混物及其薄膜和制备方法,称量并混合聚偏氟乙烯粉末和二甲基甲酰胺溶液,搅拌获得质量分数为10wt%的聚偏氟乙烯溶液,按照预定质量比例称量聚偏氟乙烯溶液、甲基丙烯酸甲酯和偶氮二异丁腈放入烧瓶内形成第一溶液;烧瓶置于放入干冰的甲醇浴中使溶液降温至‑70℃,交替对盛放溶液的烧瓶进行抽真空和充氮气,使得第一溶液完全处于氮气气氛下,完全处于氮气气氛下的烧瓶置于水浴锅中水浴加热搅拌使得容器内得溶液完全反应并均匀共混形成第二溶液,第二溶液缓慢甲醇溶液中反应生成原位聚合共混物且以固体的形式析出原位聚合共混物与甲醇的混合物,混合物通过抽滤瓶及漏斗进行固液分离得到固体状态的原位聚合共混物。
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公开(公告)号:CN111220861B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN201811421244.1
申请日:2018-11-27
Applicant: 西安交通大学 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网福建省电力有限公司检修分公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于MMC子模块电容器试验的大电流发生电路,所述电路包括交流电源AC、电容器C、电容器串联等效电阻R1,限流电阻R;利用限流电阻R限制干路电流幅值,通过LC并联振荡在电容比例单元上产生大的交流电流;该大电流发生电路仅需交流电源、限流电阻和若干RLC元件,有效地降低了成本且能产生较大交流电流,具有很强的实用性,用于电容器温升试验测试。
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公开(公告)号:CN107162583A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710543997.9
申请日:2017-07-05
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/626 , C04B41/88
Abstract: 本发明公开了一种基于成分梯度提高钛酸钡基陶瓷介电温度稳定性的方法。首先在TiO2、BaCO3的基料中掺入Sn4+离子,采用传统固相合成制备工艺,预烧后获得具有不同居里温度的钛酸钡基陶瓷粉料;其次以体系的三临界点(即三临界效应)对应成分为核心设计梯度材料成分及其顺序,然后将粉料逐层平铺并压制成块;最后经固相烧结获得钛酸钡基梯度陶瓷,再通过线锯切割机沿成分变化方向切割圆柱型陶瓷得到两个平整截面,从而通过并联的成分梯度实现铁电陶瓷介电温度稳定性的提高。本发明能够使钛酸钡基陶瓷在保持较高介电常数的基础上改善其温度稳定性,为多层陶瓷电容器(MLCC)性能的优化提供了新的思路,且操作简便。
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