[發明專利]一種鎳摻雜的Li3Mg2NbO6陶瓷材料及制備方法在審
| 申請號: | 201610033053.2 | 申請日: | 2016-01-19 |
| 公開(公告)號: | CN105732031A | 公開(公告)日: | 2016-07-06 |
| 發明(設計)人: | 吳海濤;畢金鑫;楊長紅 | 申請(專利權)人: | 濟南大學 |
| 主分類號: | C04B35/495 | 分類號: | C04B35/495;C04B35/622 |
| 代理公司: | 濟南譽豐專利代理事務所(普通合伙企業) 37240 | 代理人: | 李茜 |
| 地址: | 250022 山*** | 國省代碼: | 山東;37 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 摻雜 li sub mg nbo 陶瓷材料 制備 方法 | ||
1.一種鎳摻雜的Li3Mg2NbO6陶瓷材料,其特征在于,該陶瓷材料的組成表達式為:Li3(Mg1-xNix)2NbO6,其中0≤x≤0.1。
2.根據權利要求1所述的一種鎳摻雜的Li3Mg2NbO6陶瓷材料,其特征在于,所述陶瓷材料的相對介電常數εr=14.57~16.50,品質因數Q·f=43,947-71,023GHz,諧振頻率溫度系數τf=-17.4~-31.8ppm/℃。
3.一種鎳摻雜的Li3Mg2NbO6陶瓷材料的制備方法,其特征在于,包括以下步驟:(1)混料:將純度大于99.99%的原料粉末按照配方Li3(Mg1-xNix)2NbO6的化學通式進行配料,將粉料,氧化鋯磨球,無水乙醇加入混料瓶中,在混料機中混料20-24小時;將混料后的漿料置于干燥箱中烘干;(2)將步驟(1)干燥后的粉料混合物裝入坩堝后置于馬弗爐中,在950-1050℃預燒4小時,得到預燒粉體;(3)二次混料將步驟(2)預燒后的粉料,氧化鋯磨球,無水乙醇再次加入混料瓶,在混料機中混料20-24小時;將混料后的漿料置于干燥箱中烘干;(4)造粒、成型將(3)中烘干好的粉末加入石蠟作為粘合劑進行造粒,過80目標準篩后,再用粉末壓片機以200MPa的壓力壓成生坯;(5)排膠將生坯置于馬弗爐中,在500℃下排膠四小時,排出石蠟成分;(6)燒結將排膠后的生坯于1050℃-1100℃燒結,保溫4小時。
4.根據權利要求3所述的一種鎳摻雜的Li3Mg2NbO6陶瓷材料的制備方法,其特征在于,所述的陶瓷粉體原料分別為Li2CO3、MgO、NiO和Nb2O5粉體。
5.根據權利要求3所述的一種鎳摻雜的Li3Mg2NbO6陶瓷材料的制備方法,其特征在于,所述步驟(1),(3)的料,磨球,無水乙醇的質量比例為1:10:1;直徑為1cm與直徑為0.5cm磨球質量比例為2:1,混料機轉速為200r/min。
6.根據權利要求3所述的一種鎳摻雜的Li3Mg2NbO6陶瓷材料的制備方法,其特征在于,所述步驟(1),(3)烘干的溫度為70~90℃。
7.根據權利要求3所述的一種鎳摻雜的Li3Mg2NbO6陶瓷材料的制備方法,其特征在于,步驟(4)所述的造粒是將球磨烘干后的樣品粉體與質量分數為8%的石蠟進行加熱混合,加熱混合溫度為55-65℃,制成微米級的球形顆粒。
8.根據權利要求3的一種鎳摻雜的Li3Mg2NbO6陶瓷材料的制備方法,其特征在于,所述步驟(6)將步驟(5)得到的圓柱形生坯在1050℃-1100℃空氣氛圍下進行燒結,升溫速度為5℃/min,保溫時間為4h。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于濟南大學,未經濟南大學許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/201610033053.2/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 一種Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>納米管及其制備方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一種Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>復合材料的制備方法





