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沈宗洋

作品数:102 被引量:278H指数:9
供职机构:景德镇陶瓷学院材料科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金江西省教育厅科学技术研究项目江西省自然科学基金更多>>
相关领域:化学工程一般工业技术电气工程理学更多>>

文献类型

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领域

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主题

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作者

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传媒

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年份

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  • 1篇2006
  • 1篇2004
  • 1篇2003
102 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
Zn_(0.99)Cu_(0.01)Al_2O_4-TiO_2基微波介质陶瓷的研究
2015年
以分析纯ZnO、CuO、Al2O3以及TiO2为原料,采用传统固相法制备了(1-x)Zn0.99Cu0.01Al2O4-x TiO2(ZCAT,x=0-0.25)微波介质陶瓷。研究了不同TiO2的添加量对ZCAT陶瓷烧结性能、晶相组成、显微结构以及微波介电性能的影响。研究结果表明:Zn0.99Cu0.01Al2O4与TiO2以两相的形式共存,不会形成固溶体;烧结温度随着TiO2添加量的增大显著降低;ZCAT陶瓷的体积密度、品质因数随着TiO2含量的增多而减小,介电常数则随着TiO2含量的增多而增大,添加适量TiO2将ZCAT陶瓷的频率温度系数调节至近零。当x=0.23时,陶瓷可在1380℃烧结3 h后获得最佳的微波介电性能:介电常数εr=11.4,品质因数Q×f=38155 GHz以及谐振频率温度系数τf=-2.4×10-6/℃。
李月明洪文海谢志翔王竹梅沈宗洋廖润华
关键词:烧结性能微波介电性能
我国建筑卫生陶瓷工业实施清洁生产的思路与对策被引量:11
2004年
反思了工业革命对生存环境带来的破坏作用 ,基于资源不可再生的基本原理 ,根据辩证法的思想 ,提出换位思考 ,以其他工业产生的废料或其他工业不用的劣质原料作为陶瓷原料 ,减少对大自然的破坏性开采 ,实现清洁生产 ,并结合其他方面的努力 。
马光华王迎军李凯沈宗洋
关键词:建筑卫生陶瓷清洁生产环境污染环境保护
Zn_(0.99)Cu_(0.01)Al_2O_4-SrTiO_3微波陶瓷介电性能的研究被引量:1
2015年
以分析纯Zn O、Cu O、Al2O3、Ti O2以及Sr CO3为原料,采用传统固相法制备了(1-x)Zn0.99Cu0.01Al2O4-x Sr Ti O3(ZCAST,x=0~0.045)微波介质陶瓷,利用X射线衍射仪、扫描电镜和网络分析仪对其结构、形貌和微波介电性能进行表征。研究了不同x值对ZCAST陶瓷相组成、显微结构以及微波介电性能的影响。结果表明,ZCAST陶瓷的体积密度、介电常数εr随着Sr Ti O3含量的增多而增大。当x=0.04具有最佳微波介电性能:介电常数εr=14.12,品质因数Q×f=28700 GHz,频率温度系数τf=-1.8×10-6/℃。
谢志翔洪文海李月明王竹梅沈宗洋廖润华
关键词:微波介电性能
(1-x)K0.49Na0.51NbO3-xLiNbO3无铅压电陶瓷的性能被引量:4
2011年
用传统固相烧结法制备(1-x)K0.49Na0.51NbO3-xLiNbO3(KNNLN,x=0.00~0.08,摩尔分数)体系无铅压电陶瓷。用X射线衍射仪及精密阻抗分析仪等研究不同掺量LiNbO3掺杂后对KNNLN体系陶瓷的晶体结构和电性能的影响。结果表明:在研究组成范围内,LiNbO3加入后能够形成单一钙钛矿结构的固溶体。随着LiNbO3的掺量的增加,晶体结构从正交转变为四方结构,并且经过由正交至四方多型相转变的过渡组成区域0.05≤x≤0.06。在过渡组成区域的四方相边界x=0.06处能够获得优异的电学性能:压电常数d33=246 pC/N,相对介电常数εr=679,机械品质因子Qm=52,平面机电耦合系数kp=41.6%。由于该组成陶瓷具有很高的Curie温度TC=467℃,因此适合应用于高温场合。
李月明沈宗洋江良李润润刘虎汪靓
关键词:铌酸钾钠无铅压电陶瓷
(Ca_(0.9375)Sr_(0.0625))_(0.25)(Li_(0.5)Sm_(0.5))_(0.75)TiO_3微波介质陶瓷的低温烧结
2011年
研究以氧化锂-氧化硼-二氧化硅-氧化钙-氧化铝(Li2O-B2O3-SiO2-CaO-Al2O3,LBSCA)低熔点玻璃料为烧结助剂降低钙和锶复合掺杂钛酸锂钐[(Ca0.937 5Sr0.062 5)0.25(Li0.5Sm0.5)0.75TiO3,CSLST]微波介质陶瓷的烧成温度,探讨不同LBSCA掺量对CSLST陶瓷烧结行为和微波介电性能的影响规律。结果表明:当LBSCA的添加质量分数(下同)从0%到15%变化时,陶瓷的最佳烧成温度从1 200℃降低到900℃。LBSCA掺量为5%的陶瓷最佳烧成温度为1 000℃,此时陶瓷具有优异的微波介电性能:相对介电常数εr=84.74,品质因素与频率乘积Q×f=2 446 GHz,频率温度系数τf=-12.48×10-6/℃。LBSCA是理想的低温烧结CSLST陶瓷的烧结助剂。
李月明张华王竹梅廖润华洪燕沈宗洋
关键词:微波介质陶瓷
预烧温度对ZnNb_2O_6陶瓷结构与微波介电性能的影响被引量:3
2016年
采用传统固相法制备了ZnNb_2O_6微波介质陶瓷。研究了预烧温度对ZnNb_2O_6陶瓷的相结构、显微结构以及微波介电性能的影响。研究结果表明:预烧温度的变化对ZnNb_2O_6陶瓷的物相组成基本没有影响;随着陶瓷粉料预烧温度的上升,ZnNb_2O_6陶瓷的介电常数εr和品质因数Qf均呈现先增后降的变化规律,而陶瓷的谐振频率温度系数τf则向负值增大的方向变化;经950℃预烧处理的ZnNb_2O_6陶瓷粉体在1170℃烧结4 h可获得较佳的微波介电性能:ε_r=24.15,Q×f=69160 GHz,τf=-78×10^(-6)/℃。
宋福生李月明洪燕洪燕谢志翔沈宗洋
关键词:预烧温度物相组成微波介电性能
微波-水热法制备无铅压电陶瓷粉体
2012年
综述了微波-水热法合成无铅压电陶瓷粉体的优越性,指出了无铅压电陶瓷制备工艺的重要性。介绍了无铅压电陶瓷粉体的制备方法及其优缺点和微波-水热法合成粉体的由来,阐述了微波-水热法合成无铅压电陶瓷粉体的作用原理、微波液相合成技术的特点和微波-水热法制备无铅压电陶瓷粉体的工艺参数。探讨了微波-水热法制备无铅压电陶瓷粉体对陶瓷性能的影响,同时,提出了该新路线有待解决的问题并展望了该领域未来的发展方向。
苏琳琳李月明沈宗洋王竹梅洪燕刘志
关键词:无铅压电陶瓷粉体
TiO2添加量对Zn0.8Mg0.2ZrNb2O8微波介质陶瓷结构和性能的影响被引量:4
2015年
采用传统固相合成工艺制备(1–x)Zn0.8Mg0.2ZrNb2O8-xTiO2(ZMZNT, x=0.00, 0.20, 0.40, 0.50, 0.60, 0.65, 0.70, 0.80)微波介质陶瓷,研究了TiO2 添加量对Zn0.8Mg0.2ZrNb2O8 陶瓷烧结行为、相结构、微观结构以及微波介电性能的影响。结果表明:随着TiO2 添加量增加,ZMZNT 陶瓷的烧结温度逐步下降。当x=0-0.5 时,形成了Zn0.8Mg0.2(Zr,Ti)Nb2O8 固溶体;而当 x=0.6-0.8时,陶瓷体系发生了复杂物相变化,微观形貌也呈现对应的变化规律。随着TiO2 添加量的增加,ZMZNT 陶瓷相对介电常数εr 逐渐增大,品质因数Q×f 呈下降趋势,谐振频率温度系数τf 呈上升趋势。当x=0.65 时,0.35Zn0.8Mg0.2ZrNb2O8-0.65 TiO2陶瓷在1 170 ℃烧结4 h,可以获得较佳的微波介电性能:εr =36.7,Q×f = 37 432 GHz,τf =7.12 ×10^-6/℃。
宋福生李月明沈宗洋洪燕谢志翔廖润华
关键词:物相变化微波介电性能
粉体粒径对CSLST微波介质陶瓷烧结温度的影响被引量:5
2014年
采用B2O3-CuO-LiCO3(BCL)玻璃料作为烧结助剂,通过增加球磨时间的方法,对(ca18/19 Sr1/19)0.2(Li0.5Sm0.5)0.8 TiO3(CSLST)微波介质陶瓷进行低温烧结。研究了不同含量的BCL烧结助剂对CSLST微波介质陶瓷低温烧结特性的影响,和不同球磨时间对含2wt%BCL烧结助剂的CSLST微波介质陶瓷粉体颗粒度及低温烧结的影响。结果表明:球磨后的粉体粒径均分布在0.1~0.4μm之间,d50为0.170μm,比表面积达到35.2m^2/g且具有较高的表面活性,可以在875℃保温5h完全烧结。该陶瓷的微波介电性能为:介电常数&=81.3,品质因素Qxf=1886GHz,谐振频率温度系数Tf=-27.6×10^-6/℃。
李月明汪启轩王竹梅沈宗洋洪燕谭芳
关键词:微波介质陶瓷粒径烧结助剂
均相沉淀法制备S掺杂TiO_2纳米粉体及其光催化性能被引量:2
2015年
以Ti(SO4)2为钛源和硫源,尿素为沉淀剂,采用均相沉淀法制备了S掺杂Ti O2纳米粉体。采用X射线衍射(XRD)、热重差热(TG-DTA)、傅里叶变换红外光谱(FT-IR)、透射电子显微镜(TEM)及能量弥散X射线能谱(EDS)等测试手段对其进行了表征,以亚甲基蓝为模拟污染物,评价了不同煅烧温度的粉体在可见光下的光催化活性。结果表明:制得的粉体颗粒粒径约为20 nm,颗粒大小均匀;掺杂硫取代了Ti O2中的晶格氧形成Ti-O-S键,硫含量约为0.1%(原子分数);350~600℃煅烧温度下的粉体均为锐钛矿型,且随着煅烧温度的升高,晶粒发育愈趋完整;S掺杂Ti O2纳米粉体具有较高的可见光催化活性,18 W白色荧光灯照射下,550℃煅烧样品对亚甲基蓝在2 h时降解率达80.67%。
刘波王竹梅廖润华李月明沈宗洋左建林
关键词:O2硫掺杂亚甲基蓝光催化降解
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