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聚合物前驱体法制备铌酸钾钠纳米粉体
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作者:
李菊梅
江向平
涂娜
来源:
陶瓷学报
年份:
2010
文献类型 :
期刊
关键词:
聚合物前驱体
合成
铌酸钾钠
柠檬酸
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描述:
采用聚合物前驱体法,以柠檬酸(CA)为络合剂,乙二醇(EG)为酯化剂合成了纳米级(Na0.35K0.65)NbO3。研究了乙二醇用量对聚合物前驱体稳定性的影响,结果表明n(EG):n(CA)为2时能得到稳定凝胶,与乙二醇和柠檬酸聚酯化反应得到凝胶的理论配比一致。XRD分析表明聚合物前驱体在650℃煅烧2h可制得平均晶粒尺寸为24nm左右,纯单斜相结构的(Na0.35K0.65)NbO3纳米粉体,该合成温度比传统固相法降低了约300℃。
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熔盐法制备铌酸钾钠粉体的研究
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作者:
李月明
王进松
廖润华
张斌
来源:
人工晶体学报
年份:
2010
文献类型 :
期刊
关键词:
熔盐法
合成温度
铌酸钾钠
熔盐含量
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描述:
以分析纯Na2CO3,K2CO3和Nb2O5为原料,以Na2CO3-K2CO3(摩尔比1:1)为熔盐,采用熔盐法在700~850℃保温4h合成了Na0.5K0.5NbO3粉体。研究了合成温度、熔盐
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BiFeO3掺杂改性铌酸钾钠无铅压电陶瓷
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作者:
江向平
余祖灯
杨庆
陈超
涂娜
李月明
来源:
硅酸盐学报
年份:
2010
文献类型 :
期刊
关键词:
铁酸铋
铌酸钾钠
无铅压电陶瓷
老化性能
压电性能
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描述:
采用传统固相法制备了(1–x)(K0.5Na0.5)NbO3-xBiFeO3[(1–x)KNN-xBF]无铅压电陶瓷,研究了不同BF含量(x=0,0.175%,0.5%,1%,2%,3%,摩尔分数
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流延法制备铌酸钾钠无铅压电陶瓷的工艺研究
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作者:
李月明
张小娜
刘虎
廖润华
王竹梅
沈宗洋
来源:
陶瓷学报
年份:
2011
文献类型 :
期刊
关键词:
铌酸钾钠
流延法
无铅压电陶瓷
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描述:
以Na2CO3,K2CO3,Nb2O5等为原料,采用固相法合成了K0.5Na0.5NbO3的粉体,并以此粉体为主要原料,添加适量的分散剂、粘结剂及除泡剂制备浆料,采用流延法制备K0.5Na0.5NbO3膜片,研究了K0.5Na0.5NbO3固相含量、分散剂、粘结剂及除泡剂的种类及含量对流延浆料流延性能和对K0.5Na0.5NbO3陶瓷的影响。实验结果表明:流延膜的厚度在0.3mm时,选用三乙醇胺作分散剂效果最好,当固相含量在55wt%时,分散剂用量在2%时浆料的粘度为2000mPa.s,适合于流延工艺;粘结剂PVB的含量在8%时膜片强度较高。
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试谈离子电极法测定陶瓷原料中钾钠的可行性
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作者:
喻殿英
来源:
景德镇陶瓷
年份:
1990
文献类型 :
期刊
关键词:
钾钠
离子选择电极法
可行性
标准液
标准添加法
电极法测定
测定方法
钾离子电极
离子电极法
陶瓷原料
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描述:
一、前言本世纪六十年代发展起来的离子选择电极法,到七十年代成为热门的电化学分析方法。随着应用的广泛和对电极研制的深入,人们发现有不少的离子电极都存在缺陷,难以满足高标准的要求。这些缺陷主要是选择性差、寿命短、稳定性差以及不能在低浓差范围内保持良好的能斯特响应功能。虽然如此,人们对离子电极法仍抱有很大的希望。这是由于电极法具有独到的优点——设备廉价、操作简便、安全,方法的应用也很灵活、机动。例如,在不到半平方米的工作台面上,可在几分钟的短时间内,测定出试液
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微波水热辅助法制备铌酸钾钠基无铅压电陶瓷
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作者:
李月明
刘虎
沈宗洋
王竹梅
洪燕
李润润
来源:
硅酸盐学报
年份:
2011
文献类型 :
期刊
关键词:
铌酸钾钠
无铅
微波辅助水热法
压电陶瓷
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描述:
以Nb2O5、NaOH和KOH为原料,采用微波辅助水热法,在起始摩尔比n(NaOH):n(KOH)=1.4:4.6、200℃反应30min,制备(K0.45Na0.55)NbO3(KNN)粉体,系统研究烧成温度对KNN陶瓷性能的影响。研究表明,在1090℃保温2h获得的纯KNN陶瓷具有较好的性能:体积密度ρV=4.235g/cm3,压电常数d33=142pC/N,机电耦合系数kp=0.376,介电常数εT33/ε0=426,机械品质因数Qm=82,Curie温度θC=410℃,剩余极化强度Pr=17.45μC/cm2,矫顽场Ec=1.41kV/mm,综合性能高于由水热法、固相法和熔盐法合成粉体制备的KNN陶瓷的性能。
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Li改性铌钽酸钾钠无铅压电陶瓷的研究
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作者:
江向平
胡晓萍
江福兰
刘晓冬
殷庆瑞
来源:
无机材料学报
年份:
2007
文献类型 :
期刊
关键词:
介电性能
无铅压电陶瓷
铁电性能
铌钽酸钾钠
压电性能
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描述:
利用固相反应法制备了(Na0.52K0.48-xLix)(Nb0.86Ta0.10Sb0.04)O3系无铅压电陶瓷,研究了不同Li含量(x分别为0、0.02、0.04、0.06、0.08)样品的显微