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公开(公告)号:CN115073166A
公开(公告)日:2022-09-20
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。
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公开(公告)号:CN113830829A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111161599.3
申请日:2021-09-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01G29/00 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种片状钛酸铋锶钡模板晶粒及其制备方法,所述模板晶粒化学式为BaxSryBi4Ti4O15,其中,0≤x≤1,0≤y≤1;x和y不同时为0,所述模板晶粒采用两步熔盐法制备,包括以下步骤:步骤1,以Bi2O3和TiO2为原料,熔盐体系下制备Bi4Ti3O12前驱体;步骤2,以步骤1得到的Bi4Ti3O12粉体和BaCO3、SrCO3、TiO2为原料,熔盐体系下制备片状钛酸铋锶钡模板。本发明公开的片状钛酸铋锶钡模板晶粒制备方法成本低、工艺简单,合成的片状模板籽晶符合高质量织构陶瓷制备工艺要求,且通过工艺参数调整可实现模板晶粒尺寸的调控,提高模板的适用性。采用本发明的片状钛酸铋锶钡模板晶粒制备的高质量铋系层无铅织构压电陶瓷,显著提高综合性能,极大拓宽了其应用范围。
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公开(公告)号:CN119370885A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411576716.6
申请日:2024-11-06
Applicant: 西安交通大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC: C01G23/00
Abstract: 本发明涉及一种微米级片状钛酸锶钡晶体及制备方法,属于特种功能粉体材料制备领域。制备时先采用熔盐法制备BaBi4Ti4O15片状前驱物微晶,再通过拓扑化学转化法前驱体BBTO与BaCO3、SrCO3混合粉混合,高温烧结后,经水洗和酸洗等清洗步骤除去烧成物中的副产物,获得钛酸锶钡片状微晶,采用本发明所述方法制备的钛酸锶钡片状微晶具有高的径厚比,且可实现化学组分、微晶尺寸的大范围调整。该方法工艺简单,原材料价格低廉,产物产率高。本发明制备的片状钛酸锶钡微晶可作为制备高性能织构陶瓷材料的籽晶模板,对于提高织构陶瓷的密度、取向度以及综合性能都有积极的作用,也可以应用于新型电子器件和先进传感器。
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公开(公告)号:CN116520553A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210074703.3
申请日:2022-01-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: G02B26/00 , G02B3/00 , G02B3/14 , G03B5/00 , G02B27/64 , G02B7/09 , G03B30/00 , H02N2/02 , H02N2/04 , H02N2/06 , H02N2/00
Abstract: 本发明提供一种六轴稳像压电自适应变焦透镜及其制备和工作方法,包括沿着光轴依次布置的压电元件、透明介质和底座;压电元件为透明体,压电元件垂直于光轴的两个表面分别设置有透明的第一电极和第二电极;第一电极或第二电极分成多个边部独立电极和中心电极;压电材料和底座固定在框体上,通过对压电材料应变单元三维空间排列的有序结构构建,其可以在很宽的非谐振低频范围内激发出自适应变焦透镜的自动变焦和光学稳像六轴基本运动及其耦合状态下的复合运动模式;结构简单紧凑易于小型化、响应速度快且输出位移大、工作电场低、具有超高可调焦距灵敏度、对外界环境条件不敏感、不存在外界条件的影响、极低的功耗、易于系统集成。
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公开(公告)号:CN116253563A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310130880.3
申请日:2023-02-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/465 , C04B35/468 , C04B35/622 , C04B41/88 , H10N30/097 , H10N30/853
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。
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公开(公告)号:CN114325896B
公开(公告)日:2022-12-09
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。
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公开(公告)号:CN114873636A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210682423.0
申请日:2022-06-16
Applicant: 西安交通大学
IPC: C01G23/00 , C04B35/472
Abstract: 本发明公开一种钛酸铅基片晶模板及其制备方法,制备方法如下:取片状Na2Ti3O7粉体与设定量的PbO进行混合得到混合物A,再将其与钡盐或者锶盐混合得到混合物B或混合物C;其中,混合物B中,Na2Ti3O7与铅钡离子总量的摩尔比为(3~3.6):1,铅离子与钡离子的摩尔比为(0.01~4):1;混合物C中,Na2Ti3O7与铅锶离子总量的摩尔比为(3~3.6):1,铅离子与锶离子的摩尔比为(0.01~4):1。将混合物B或者C中加入其自身1~4倍质量的NaCl与KCl的混合物,将混合物料在高温环境中保温,得到熔盐产物;将所述熔盐产物依次用去离子水以及稀酸进行清洗,得到高纯度的具有 取向的(M,Pb)TiO3,其中,M为Ba或者Sr,且Pb:M=(0.01~4):1;在模板数量一定的情况下,新模板自身Ba以及Sr元素含量相对原来模板较低,弱化模板阳离子扩散效应。
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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。
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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。
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