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一种钛酸钡粉体的制备方法及其应用与流程
本发明属于陶瓷材料领域,具体涉及一种钛酸钡粉体的制备方法及其应用。背景技术:1、钛酸钡(batio3)作为多层陶瓷电容器(mlcc)中最重要的陶瓷原料,随着mlcc不断向着小型化、高容、高可靠性和低成......
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钛酸钡基陶瓷介电材料、电容器介质陶瓷及其制备方法与流程
本发明属于陶瓷介质,尤其涉及一种钛酸钡基陶瓷介电材料、电容器介质陶瓷及其制备方法。背景技术:1、多层陶瓷电容器(multilayer ceramic capacitor,mlcc)广泛用于通讯设备、汽......
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一种高储能特性锆钛酸钡基电容器薄膜及其制备方法和应用
本发明涉及一种高储能特性锆钛酸钡基电容器薄膜及其制备方法和应用,属于无机储能电容器薄膜及其制备。背景技术:1、电介质电容器凭借超高的功率密度和超快的充放电速率在混合动力汽车、电子通信和脉冲功率技术等领......
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一种钛酸钡粉体的制备方法与流程
本发明涉及材料领域,具体涉及一种钛酸钡粉体的制备方法。背景技术:1、钙钛矿型钛酸钡作为压电体、光电子材料、半导体、传感器、叠层陶瓷电容器等功能性陶瓷的原料,被广泛应用。然而,近年来,为了实现叠层陶瓷电......
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一种钛酸钡纳米棒阵列化涂层及制备方法
本发明属于钛基金属表面处理技术和生物医学应用领域,具体涉及一种钛酸钡纳米棒阵列化涂层及制备方法。背景技术:1、随着人口老龄化程度日益严重以及人口数量的增加,骨相关疾病的发生率越来越高,并逐渐成为一个公......
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一种钛酸钡生产系统
本申请涉及化工领域,尤其涉及钛酸钡生产。背景技术:1、在钛酸钡的生产中,氨水作为矿化和络合剂,对钛酸钡晶体的形成起着促进作用。同时,为了提升钛酸钡的结晶性和钡钛比,往往需要过量的氢氧化钡参与反应,才能......
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一种导电聚苯胺包覆钛酸钡复合材料的制备方法
本发明涉及复合压电材料制备领域,特别是涉及一种导电聚苯胺包覆钛酸钡复合材料的制备方法。背景技术:1、钛酸钡(bt)是一种最早发现具有压电特性的典型无铅钙钛矿结构材料。它还是一种环境友好型材料,具有良好......
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一种兼具高储能密度和高效率的铜钛酸钡基储能陶瓷材料及其制备方法
本发明属于储能陶瓷材料领域,具体涉及一种兼具高储能密度和高效率的铜钛酸钡基储能陶瓷材料及其制备方法。背景技术:1、船舶压载水是为控制船舶在水域中顺利、安全的航行而加装到船上的水及悬浮物质。然而船舶压载......
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一种钛酸钡钙粉体、其制备方法及应用与流程
本发明涉及电容器材料,尤其涉及一种钛酸钡钙粉体、其制备方法及应用。背景技术:1、目前,钛酸钡作为介电层主材用于mlcc电容器中,这种材料的缺陷在于抗还原性不足。mlcc由介电层、内电极、外电极组成,电......
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一种高四方相钛酸钡粉末及其制备方法与流程
本发明涉及材料科学领域,且更具体地涉及一种高四方相钛酸钡粉末及其制备方法。背景技术:1、在现代科技不断发展的时代背景下,无机功能材料得到了广泛的关注和研究。高四方相钛酸钡作为其中的一种材料,具有优越的......
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一种高储能密度的钛酸钡基陶瓷材料及制备方法
本发明涉及电介质陶瓷材料的储能,尤其涉及一种高储能密度的钛酸钡基陶瓷材料及制备方法。背景技术:1、电能存储通常采用燃料电池和锂离子电池,然而,与燃料电池和锂离子电池相比,电介质电容器具有超快的充电/放......
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一种钛酸钡基X9R型高介MLCC介质材料及其制备方法
本发明涉及电子陶瓷材料,尤其是一种钛酸钡基x9r型高介mlcc介质材料及其制备方法。背景技术:1、近年来,随着电子系统应用领域的进一步拓展,电子设备的工况愈加恶劣,对mlcc的可靠性与性能稳定性提出了......
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一种水热法制备超细纳米钛酸钡粉末的方法
本发明属于钛酸钡粉末制备领域,具体涉及一种水热法制备超细纳米钛酸钡粉末的方法。背景技术:1、钛酸钡由于其优异的介电性能,是应用最广泛的钙钛矿结构材料之一,在电子工业中的应用包括多层陶瓷电容器(mlcc......
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一种钛酸钡包覆镍掺杂钴铁氧体核壳纳米颗粒的制备方法
本发明涉及材料,具体为一种钛酸钡包覆镍掺杂钴铁氧体核壳纳米颗粒的制备方法。背景技术:1、现如今,磁电传感器发展对功能材料提出了多模化、高性能化等要求。功能弹性体作为磁电传感器的核心元件,其磁力电性能的......
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一种高储能密度的钛酸钡基多层介电材料及其制备方法
本发明涉及一种高储能密度的钛酸钡基多层介电材料及其制备方法。所述介电材料可用作电介质储能电容器,属于功能陶瓷。背景技术:1、电介质电容器作为大功率脉冲电源的核心储能器件,其具有高功率密度、超快充放电能......
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一种高熵组元改性的钛酸钡基驰豫铁电材料、高储能特性的铁电薄膜及其制备方法
本发明属于功能陶瓷薄膜,尤其涉及一种高熵组元改性的钛酸钡基驰豫铁电材料、高储能特性的铁电薄膜及其制备方法。背景技术:1、超快充电/放电工艺和超高功率密度使电介质成为现代电气和电子设备中的重要部件,尤其......