[发明专利]一种用于制备SrTiO3基压敏电容双功能陶瓷的方法无效
申请号: | 200510013256.7 | 申请日: | 2005-03-30 |
公开(公告)号: | CN1686936A | 公开(公告)日: | 2005-10-26 |
发明(设计)人: | 季惠明;徐明霞;李翠霞;张周 | 申请(专利权)人: | 天津大学 |
主分类号: | C04B35/47 | 分类号: | C04B35/47;C04B35/622 |
代理公司: | 天津市学苑有限责任专利代理事务所 | 代理人: | 解松凡 |
地址: | 3000*** | 国省代码: | 天津;12 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明提供了一种由纳米掺杂技术制备SrTiO3基功能陶瓷的方法。采用液相化学法制备出La2O3纳米的施主、纳米的受主及改性添加剂Mn+Al+Si多元氧化物。SrTiO3基压敏电容双功能陶瓷瓷料的制备主要包括:一次配料制得纳米施主La2O3掺杂的SrTiO3主晶相;以及二次配料制得纳米粉体MnO2、Al2O3和SiO2掺杂的复合瓷料。本发明可以直接制备压敏电容双功能陶瓷,又可制备SrTiO3基其它类型半导体陶瓷材料。本发明具有压敏电压低、非线性系数高、介电常数大,介质损耗低等特点,是一种性能优越的压敏-电容双功能元件,在消除电子元件的尖峰干扰、提高电子设备的兼容性和过压保护等方面具有优异的特性。 | ||
搜索关键词: | 一种 用于 制备 srtio sub 基压敏 电容 功能 陶瓷 方法 | ||
【主权项】:
1.一种用于制备SrTiO3基压敏电容双功能陶瓷的方法,其特征在于采用液相化学法制备出纳米的施主、受主及改性添加剂,具体工艺包括以下步骤:(一)采用液相化学法分别制备纳米施主、受主及改性添加剂,(1)La2O3纳米施主的制备:先以液相化学沉淀法得到氢氧化物沉淀,经煅烧取得La2O3纳米晶粉体,(2)受主及改性添加剂Mn+Al+Si纳米多元氧化物的制备:用液相化学包裹沉淀法制备纳米受主掺杂剂Mn的氢氧化物及纳米烧结助溶剂Al+Si的氢氧化物作为复合前驱体,经煅烧取得多元氧化物MnO2+Al2O3+SiO2纳米晶粉体,(二)SrTiO3基压敏电容双功能陶瓷瓷料的制备:(1)首先进行一次配料,按配方SrCO3+TiO2+(0.6%-1.0%)La2O3的量比称取SrCO3、TiO2及前面步骤(一)所述制备方法得到的纳米La2O3,进行球磨,按料、水及玛瑙球为1∶1∶4到1∶2∶4的比例进行球磨,将磨好的料在110~130℃温度下烘干后过筛进行SrTiO3的预合成,在合成温度1100~1300℃下保温2-3小时,整个煅烧过程为固相反应,主晶相为SrTiO3晶体,(2)进行二次配料,在上述配料的基础上,再加入前面步骤(一)所述制备得到的纳米粉体(0.5-1.0%)MnO2、(0.2-0.5%)Al2O3和(0.4-1.0%)SiO2,
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于天津大学,未经天津大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/200510013256.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法