首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文介绍一种在谐振条件下对压电陶瓷材料进行极化的新工艺。对硬性、软性和三元系锆钛酸铅压电陶瓷材料分别进行了加高频信号、谐振信号和不加信号的极化试验。结果表明,采用加谐振信号的方法极化样品的机电耦合系数比用常规方法极化的样品有明显提高,而且在高压下极化不易击穿。  相似文献   

2.
<正> 近年来,陶瓷金属化广泛采用印刷银浆法。过去手工被银法所用银浆已不适用,众多陶瓷电容器生产厂在试制新银浆。我厂曾以多个厂家的配方进行试制,均来达到实用要求。采用广州立新化工厂配制的银浆和进口银浆,在印刷过程中,均不同程度存在着丝网粘片现象,费工又费银浆,停机时间稍  相似文献   

3.
4.
本文对陶瓷鉴频器进行了分析,首次给出了陶瓷鉴频器的最佳设计公式。  相似文献   

5.
本文对陶瓷鉴频器进行了分析,首次给出了陶瓷鉴频器的最佳设计公式。  相似文献   

6.
压电陶瓷的新应用及新工艺   总被引:9,自引:4,他引:5  
压电器件及其应用的发展,取决于压电材料种类的更新和性能的提高。随着新工艺和新材料的出现,压电器件的应用也日新月异。文章介绍了压电材料近来的一些新应用及新工艺。  相似文献   

7.
8.
季旭东 《光电技术》2007,48(2):31-35
本文推出了一种新型陶瓷阴极(添加了氧化物),用于包括32及34英寸宽屏管、19英寸宽计算机监视管在内的CRT管,在所有管子中,陶瓷阴极均显示了良好的性能,而先前的氧化物阴极仅钡添加阴极(浸渍式)堪用。本文推出之悬吊式阴极结构可与RCA型阴极相当,后者能够广泛采用本技术。  相似文献   

9.
八十年代正在出现各种新的技术苗头,其中最重大的是新功能元件和材料的开发,它将可能成为九十年代整个工业发展的基础。陶瓷功能材料是新功能材料中重要的一支。七十年代起国内外陶瓷工业部门将功能陶瓷的开发放在优先发展的地位,并取得了突出的成果。因此,近年来许多有资格的陶瓷专家们都提出把传统的陶瓷材料概念分为结构陶瓷材料(以高性能为目标)和功能陶瓷材料(以多功能为目标)。这样区分只是给我们这样一种概念:结构陶瓷材料主要是靠机械特性,而功能陶瓷则主要是靠声、光、电、磁、热、力特性而发展起来的两类不同性质的陶瓷材料。本文着重叙述真空电子器件用结构陶瓷和敏感功能陶瓷。真空电子器件用结构陶瓷材料从瓷种来看,真空电子器件用结构陶瓷主要包括有:镁橄榄石瓷、滑石瓷、氧化铝瓷、氧化铍瓷、碳化硅瓷以及金刚石瓷等。从应用来看,它可用于管壳、输出窗(包括微波和光输出)、支撑件、绝缘件、基片和热沉材料等。  相似文献   

10.
激光陶瓷———固体激光工作物质探索的新热点   总被引:10,自引:2,他引:10  
刘颂豪 《激光与红外》2005,35(6):385-390
简要评述了激光陶瓷的研究进展,作为固体激光工作物质,已显示出较目前常用的激光晶体和激光玻璃具有潜在优势。接着分别介绍了激光陶瓷的种类、激光离子、光谱与激光特性和激光陶瓷的制备方法。最后指出,Nd:YAC激光陶瓷很可能在未来几年会取代Nd:YAC激光晶体的地位。  相似文献   

11.
简要评述了激光陶瓷的研究进展,作为固体激光工作物质,已显示出较目前常用的激 光晶体和激光玻璃具有潜在优势。接着分别介绍了激光陶瓷的种类、激光离子、光谱与激光特性和激光陶瓷的制备方法。最后指出, Nd∶YAG激光陶瓷很可能在未来几年会取代Nd∶YAG激光晶体的地位。  相似文献   

12.
13.
薄膜微波集成电路陶瓷基片电路制造工艺的新发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

14.
高压陶瓷电容器用介质陶瓷   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正> 一、前言近年来,随着高压陶瓷电容器在同轴电缆传输系统中的电源分隔滤波器(PSF)和彩色电视接收机的倍压整流电路中,获得广泛应用以来,各国对高压陶瓷电容器技术的研究十分活跃。广大科学工作者在努力改进老材料的同时,正积极寻找新的介质陶瓷和包封材料。在器件设计和制作方面,竭力改进电极的结构和提高封装质量。于是许多新  相似文献   

15.
16.
陶瓷电容器     
《中国电子元件》1994,(2):25-27
  相似文献   

17.
透明陶瓷     
美帝通用电气公司宣布制出一种新型陶瓷,它具有玻璃一样的透明度,但其融化温度为2200 ℃。此种新型材料由于具有特殊的性质,将会使许多应用有很大的进展。  相似文献   

18.
氧化铍陶瓷     
《真空电子技术》2006,(3):23-23
  相似文献   

19.
氧化铍陶瓷     
氧化铍陶瓷的应用是多方面的,主要作为高温结构材料,原子能反应堆用材料,以及电子工业用高热导率陶瓷材料等。  相似文献   

20.
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号