专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种稀土掺杂钛酸铋钠钙钛矿材料及其制备方法-CN201711034803.9有效
  • 纪红芬;蔡长龙;刘卫国;庞利霞 - 西安工业大学
  • 2017-10-30 - 2021-01-08 - C04B35/475
  • 本发明公开一种稀土掺杂钛酸铋钠钙钛矿材料及其制备方法,属于无机材料技术领域,一种稀土掺杂钛酸铋钠钙钛矿材料化学通式为Bi0.5‑x‑yMxYbyNa0.5TiO3,M为稀土元素离子,x的取值范围为0.001≤x≤0.2,y的取值范围为0≤y≤0.3,通过溶胶‑凝胶自蔓延燃烧法制备的稀土掺杂钛酸铋钠纳米粉,相比现有技术合成温度显著下降,可以在200℃‑300℃的低温下合成;用所得纳米粉制备的陶瓷块体材料的最终烧结温度也得到显著下降,在800℃‑1000℃的较低温度下合成,而且呈现结晶完好的钙钛矿相结构,在红外光的激发下能够实现上转换发光,相比现有技术其介电特性、铁电特性和压电特性都得到了改善,并且不含铅,环保无污染。
  • 一种稀土掺杂钛酸铋钠钙钛矿材料及其制备方法
  • [发明专利]一种钴掺杂氧化锌纳米棒的溶胶‑凝胶制备方法-CN201510671945.0有效
  • 纪红芬;刘卫国;蔡长龙;庞利霞 - 西安工业大学
  • 2015-10-15 - 2017-04-05 - C01G9/02
  • 一种钴掺杂氧化锌纳米棒的溶胶‑凝胶制备方法,按照Zn1‑xCoxO的化学计量比,将二水乙酸锌和四水乙酸钴溶于乙二醇甲醚中,搅拌均匀,得到混合溶液;将乙醇胺滴加到混合溶液中,并在60~80℃搅拌下进行反应,反应完成后自然冷却至室温,得到澄清的钴掺杂氧化锌先驱体溶胶;将澄清的钴掺杂氧化锌先驱体溶胶干燥后,得到干凝胶,然后将干凝胶在空气气氛中进行热处理工艺,得到钴掺杂氧化锌纳米棒。本发明通过多组元反应均匀的溶胶‑凝胶方法制备钴掺杂氧化锌纳米棒,具有的工艺简单,反应温度低,成本低,实验过程易于控制,产物结晶度好、晶相纯的优点,且制得的钴掺杂氧化锌纳米棒在室温下具有铁磁性。
  • 一种掺杂氧化锌纳米溶胶凝胶制备方法
  • [发明专利]一种基板用高介电常数微波介质陶瓷及其制备方法-CN201510844435.9在审
  • 庞利霞;刘卫国;周迪;王欣;纪红芬 - 西安工业大学
  • 2015-11-26 - 2016-03-16 - C04B35/50
  • 本发明公开了一种基板用高介电常数微波介质陶瓷及其制备方法,属于电子陶瓷及其制备领域。该微波介质陶瓷的化学组成为:(1-x)(1-y)SrO-(1-x)yCaO-x/4Li2O-x/4Pr2O3-TiO2,其中,0.70≤x≤0.80;0≤y≤0.30。本发明采用简单有效的固相反应烧结的方法来制备,首先是选取合适比例的配方,选取合适的初始氧化物,通过一次球磨使得各种氧化物混合均匀,通过预烧结过程使得氧化物进行初步的反应,通过二次球磨细化反应物的颗粒尺寸,最后通过烧结过程得到所需要的陶瓷样品。通过这样一种简单易行的有效的制备方法,得到的陶瓷样品的介电常数随成分在122.4~148.4之间变化,Qf分布在1,170GHz~2,160GHz,谐振频率温度容易调控(-108ppm/℃~+77ppm/℃),烧结温度1350℃。
  • 一种基板用高介电常数微波介质陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种Ti基高介电常数微波介质陶瓷及其制备方法-CN201510844431.0在审
  • 庞利霞;刘卫国;周迪;王欣;纪红芬 - 西安工业大学
  • 2015-11-26 - 2016-03-16 - C04B35/50
  • 本发明公开了一种Ti基高介电常数微波介质陶瓷及其制备方法,属于电子陶瓷及其制备领域。该陶瓷材料结构表达式为:0.9(1-x)SrO-0.1(1-x)CaO-x/4Li2O-x/2CeO2-TiO2,其中0.70≤x≤0.80。本发明采用了最简单有效的固相反应烧结的方法来制备,首先是选取合适比例的配方,选取合适的初始氧化物,通过一次球磨使得各种氧化物混合均匀,通过预烧结过程使得氧化物进行初步的反应,通过二次球磨细化反应物的颗粒尺寸,最后通过烧结过程得到所需要的陶瓷样品。通过这样一种简单易行的有效的制备方法,得到的陶瓷样品的介电常数随成分在140~158之间变化,Qf分布在1,350GHz~1,640GHz,谐振频率温度系数近零且易调控(-80ppm/℃~+80ppm/℃),烧结温度1350℃。
  • 一种ti介电常数微波介质陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种Co基温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法-CN201510844584.5在审
  • 庞利霞;刘卫国;周迪;纪红芬;王欣 - 西安工业大学
  • 2015-11-26 - 2016-01-20 - C04B35/495
  • 本发明公开了一种Co基温度稳定型微波介质陶瓷及其制备方法,属于电子陶瓷及其制备领域。该陶瓷的组成表述为(1-0.5x)TiO2-(1-0.5x)CoO-0.5xNb2O5,其中0.5≤x≤0.75。本发明采用了最简单有效的固相反应烧结的方法来制备,首先是选取合适比例的配方,选取合适的初始氧化物,通过一次球磨使得各种氧化物混合均匀,通过预烧结过程使得氧化物进行初步的反应,再通过二次球磨细化反应物的颗粒尺寸,最后通过烧结过程得到所需要的陶瓷样品。通过这样一种简单易行的有效的制备方法,得到的陶瓷样品的介电常数随成分在31.3~42之间变化,Qf分布在40,900GHz~42,300GHz,谐振频率温度系数近零且易调控(-16ppm/℃~+18ppm/℃),烧结温度1250℃~1340℃。
  • 一种co温度稳定微波介质陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种高品质因数中K值微波介质陶瓷及其制备方法-CN201510844835.X在审
  • 庞利霞;刘卫国;周迪;纪红芬;王欣 - 西安工业大学
  • 2015-11-26 - 2016-01-20 - C04B35/46
  • 本发明公开了一种高品质因数中K值微波介质陶瓷及其制备方法,该陶瓷材料结构表达式为:(1+0.4x)TiO2-(1-x)CoO-0.2xNb2O5-0.2xNiO,其中0.8≤x≤0.9。本发明采用固相反应烧结的方法来制备,首先是选取合适比例的配方,选取合适的初始氧化物,通过一次球磨使得各种氧化物混合均匀,通过预烧结过程使得氧化物进行初步的反应,通过二次球磨细化反应物的颗粒尺寸,最后通过烧结过程得到所需要的陶瓷样品。通过这样一种简单易行的有效的制备方法,得到的陶瓷样品的介电常数随成分在26.5~33之间变化,Qf分布在28,890GHz~32,430GHz,谐振频率温度系数近零且易调控(-13ppm/℃~+24ppm/℃),烧结温度1250℃~1320℃。
  • 一种品质因数微波介质陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种钛酸铋钠-钛酸钡无铅复合压电厚膜的制备方法-CN201310660896.1有效
  • 任巍;赵金燕;纪红芬;史鹏;吴小清;王玲艳 - 西安交通大学
  • 2013-12-06 - 2014-04-09 - C04B35/475
  • 本发明公开了一种钛酸铋钠-钛酸钡无铅复合压电厚膜的制备方法,属于压电材料制备技术领域。包括以下步骤:1)按照(1-x)Bi0.5Na0.5TiO3-xBaTiO3的化学计量比,制备微纳米级钛酸铋钠-钛酸钡粉体;2)按照Bi0.5Na0.5TiO3的化学计量比,制备钛酸铋钠先驱体溶胶;3)将钛酸铋钠-钛酸钡粉体分散到钛酸铋钠先驱体溶胶中,制备混合浆料;4)旋涂沉积钛酸铋钠先驱体溶胶-热处理-旋涂沉积混合浆料-热处理,制得单层复合膜;5)重复步骤4)直至制得厚度为1~20微米的钛酸铋钠-钛酸钡无铅复合压电厚膜。本发明对现有的溶胶凝胶技术做出了改进,工艺低成本、制膜厚度灵活、可重复性好,突破了普通溶胶凝胶工艺的临界厚度限制。
  • 一种钛酸铋钠钛酸钡复合压电制备方法

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