[发明专利]一种Ba0.95 有效
申请号: | 201910041090.1 | 申请日: | 2019-01-16 |
公开(公告)号: | CN109650883B | 公开(公告)日: | 2021-08-24 |
发明(设计)人: | 徐庆;冯超;黄端平;解肖斌;张枫;占迪 | 申请(专利权)人: | 武汉理工大学 |
主分类号: | C04B35/49 | 分类号: | C04B35/49 |
代理公司: | 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 | 代理人: | 崔友明 |
地址: | 430070 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ba base sub 0.95 | ||
1.一种Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)用氨水将柠檬酸和三乙四胺六乙酸的水溶液调节至弱碱性,然后,加入钛酸四丁酯和Ba、Ca、Zr的硝酸盐,经加热搅拌后,得到前驱体溶液;
2)对所述前驱体溶液进行加热,得到固态前驱体,
3)将所述固态前驱体研碎成粉,然后,将粉状所述固态前驱体进行热处理,得到Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3合成粉体;
4)向所述Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3合成粉体中加入碳酸锂并混合均匀,得到混合粉体,然后,在通入CO2气体的封闭环境中,对所述混合粉体进行表面碳酸化处理,经成型和烧结后,得到Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷;
所述步骤4)中所述表面碳酸化处理的处理时间为8~16h。
2.根据权利要求1所述的Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷的制备方法,其特征在于,所述步骤1)中所述柠檬酸和所述三乙四胺六乙酸的总量与所述Ba、Ca、Zr的硝酸盐中Ba、Ca、Zr离子的总量的摩尔比为1.2∶1。
3.根据权利要求1所述的Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷的制备方法,其特征在于,所述步骤1)中所述柠檬酸与所述三乙四胺六乙酸的摩尔比为9∶1。
4.根据权利要求1所述的Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷的制备方法,其特征在于,所述步骤1)中加入钛酸四丁酯和Ba、Ca、Zr的硝酸盐,包括:
按照Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3的化学计量比加入钛酸四丁酯和Ba、Ca、Zr的硝酸盐。
5.根据权利要求1所述的Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷的制备方法,其特征在于,所述步骤1)中所述加热搅拌的加热温度为80 ℃,加热方式为恒温水浴加热,搅拌时间为5h。
6.根据权利要求1所述的Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷的制备方法,其特征在于,所述步骤2)中所述加热的加热温度为300℃,加热时间为0.5h。
7.根据权利要求1所述的Ba0.95Ca0.05Zr0.3Ti0.7O3储能电介质细晶陶瓷的制备方法,其特征在于,所述步骤3)中所述热处理的热处理温度为600℃,热处理时间为2h。
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