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1.
无铅压电陶瓷的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
在压电陶瓷领域,无铅压电陶瓷从环保的角度考虑越来越引起人们的注意。本文主要综述了以BNT为基的3类无铅压电陶瓷体系。它们都是很好的无铅压电陶瓷的侯选材料,其中BNBT-6,BNTN-3和BNST-2的机电耦合常数K33分别为0.55,0.43,而且具有较高的频率常数和较小的介电系数,适用于众多高频超声换能检测领域以及压电致动装置等方面,所以作为无铅压电陶瓷它们是很有潜力的。  相似文献   
2.
详细探讨了在制备(Bi1/2Na1/2)TiO3 BaTiO3(abbr.BNBT)系无铅压电陶瓷的过程中,合成条件Ty和烧结温度Ts对材料压电介电性能的影响,确定了较好的制备BNBT系压电陶瓷的工艺条件,并且系统地研究了(1-x)·(Bi1/2Na1/2)TiO3 xBaTiO3(x=0 02、0 04、0 06、0 08、0 10)的性能。XRD结构分析发现系统的相界在x=0 06,此时d33等压电介电性能参数达到最佳值。  相似文献   
3.
化学实验教学改革是培养具有高素质、创新型化学专业人才的有效途径,改进实验是实现这一目标的有效手段。首次将原本孤立的三个金属成盐实验组合,以废弃金属铝、铁和铜为原料,以酸、碱或氧化还原溶解后,运用蒸发结晶的方法制备矾类产品。改进后的实验使学生在掌握实验原理和操作的基础上,体验“变废为宝”的乐趣,同时激发学生“学以致用”的积极性、锻炼其动手能力,又能将“绿色化学和环境保护”的理念融入其中。  相似文献   
4.
以Ti(OC_4H_9)_4 、Ba(NO_3)_2 和C_4H_6MnO_4·4H_2O为原料,采用微波水热法合成了Mn掺杂的BaTiO_3纳米粉体.通过X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对产物进行了表征.并研究了影响Mn掺杂BaTiO_3晶体生长和形貌的主要影响因素.实验结果表明:掺杂量为1.0%,反应时间为30 min,烘箱干燥温度为82 ℃,能制备出单一的粒径均匀的掺Mn的BaTiO_3纳米粉体,且粉体的粒径尺寸约为100 nm.  相似文献   
5.
马麦霞  王元元 《硅酸盐通报》2008,27(6):1230-1234
以Bi(NO3)3·5H2O、Ti(OC4H9)4为原料,无水乙醇作溶剂,采用溶剂热法在常压下合成了Bi0.5Na0.5TiO3(简称为BNT)纳米粉体.通过X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对BNT粉体进行了表征.并在常压溶剂热条件下研究了影响BNT晶体生长和形貌的主要因素.实验结果表明:反应温度为100 ℃,保温时间为2.5 h,NaOH浓度为12 mol·L-1,650 ℃下煅烧2 h时,能制备出单一的BNT粉体,且制得粉体的粒径尺寸约为100 nm.  相似文献   
6.
预先在酵母菌模板表面沉积Co(OH)3, 经高温煅烧后成功制得Co3O4空心微球, 并作为前驱体催化NaBH4水解制氢。通过场发射扫描电镜(FE-SEM)和X射线衍射(XRD)进行样品的微观形貌和物相分析。研究结果表明, 当反应液中NaBH4含量为10wt%时, 模板法制备的Co3O4空心微球催化产氢速率高达2140 mL/(min•g) (25℃), 约是同等条件下无模板制备Co3O4活性的9倍, 且所制备的Co3O4空心微球长期储存性能良好。  相似文献   
7.
用草酸盐共沉淀法制备了Mn掺杂的BaTiO3陶瓷微球,并探索了用此方法制备Mn掺杂的BaTiO3微球的最佳工艺条件。借助差热-热重、X射线衍射和扫描电子显微镜等手段对样品进行了表征。实验结果表明:该方法可以制备出掺Mn钛酸钡陶瓷微球,并且在适宜的掺杂量,反应温度和煅烧温度等反应条件下,可以制得平均直径1.5μm的Mn掺杂的BaTiO3陶瓷微球。  相似文献   
8.
本实验项目《光照下CoB/C3N4催化硼氢化钠快速水解产氢》源于教师科研成果,为新创本科化学综合实验。该实验融合了无机化学、物理化学、仪器分析等多个学科的知识要点和实验操作,体现了科教融合的理念。通过本实验使学生熟悉硼氢化钠化学性质及其在制氢领域中应用。通过实验使学生巩固和运用所学理论知识,强化学生的科学思维,培养学生的创新能力及团队合作意识,提高学生的综合素质。  相似文献   
9.
马麦霞 《硅酸盐通报》2012,31(4):837-840
以钛酸丁酯、硝酸钡和醋酸锌为原料,采用微波水热法制备了掺锌的BaTiO3微粉。利用XRD和SEM对产物进行了表征。研究表明,掺杂后锌固溶到了钛酸钡的晶格中并取代钡位或钛位。微波水热合成锌掺杂钛酸钡微粉温度更低,同时反应速率明显提高。  相似文献   
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