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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
21 压电材料及压电装置 CN202180001620.5 2021-06-23 CN115734944A 2023-03-03 花慧; 陈右儒; 尹晓峰
压电材料及压电装置。压电材料包括:基材,所述基材的晶体结构为ABO3型矿结构,所述钙钛矿结构包括共存的菱形结构和四方结构,所述基材位于准同型相界附近;掺杂元素,所述掺杂元素用于替换所述钙钛矿结构中的A位元素或者B位元素,或者填充所述钙钛矿结构中的间隙,所述掺杂元素用于增大所述菱形结构与所述四方结构的晶格常数之差。
22 压电材料及压电元件 CN201010517412.4 2009-04-01 CN102044628B 2014-03-12 滨田泰彰; 木岛健
发明提供一种特性良好的非铅系压电材料。尤其是能够提高以Bi(Fe、Mn)O3及Ba(Zr、Ti)O3为基础的压电材料的特性。本发明的压电元件的特征在于,具有:第一电极(6)、配置于所述第一电极上的压电体膜(9)、配置于所述压电体膜上的第二电极(11),其中,构成所述压电体膜的压电材料为由Bi(Fe、Mn)O3和Ba(Zr、Ti)O3的混合晶构成的压电材料,并由组成式(1-x)Bi(Fe1-yMny)O3-xBa(ZruTi1-u)O3表示,且0<x<0.40、0.01<y<0.1及0≤u<0.16。根据这样的构成,能够维持Bi(Fe1-yMny)O3的自发极化量及高居里温度,通过Ba(ZruTi1-u)O3能够实现压电特性的提高。
23 压电材料及压电元件 CN200910129911.3 2009-04-01 CN101552317B 2012-05-30 滨田泰彰; 木岛健
发明提供一种特性良好的非铅系压电材料。尤其是能够提高以Bi(Fe、Mn)O3及Ba(Zr、Ti)O3为基础的压电材料的特性。本发明的压电元件的特征在于,具有:第一电极(6)、配置于所述第一电极上的压电体膜(9)、配置于所述压电体膜上的第二电极(11),其中,构成所述压电体膜的压电材料为由Bi(Fe、Mn)O3和Ba(Zr、Ti)O3的混合晶构成的压电材料,并由组成式(1-x)Bi(Fei-yMny)O3-xBa(ZruTi1-u)O3表示,且0<x<0.40、0.01<y<0.1及0≤u<0.16。根据这样的构成,能够维持Bi(Fe1-yMny)O3的自发极化量及高居里温度,通过Ba(ZruTi1-u)O3能够实现压电特性的提高。
24 无铅压电材料 CN201380071672.5 2013-01-28 CN105008307A 2015-10-28 E·A·帕特森; D·坎恩; P·马迪洛维奇
一种无铅压电陶瓷材料,其具有化学通式xBiCoO3-y(Bi0.5Na0.5)TiO3-z(Bi0.5K0.5)TiO3,xBiCoO3-y(Bi0.5Na0.5)TiO3-zNaNbO3,xBiCoO3-y(Bi0.5Na0.5)TiO3-zKNbO3,xBiCoO3-yBi(Mg0.5Ti0.5)O3-z(Bi0.5Na0.5)TiO3,xBiCoO3-yBaTiO3-z(Bi0.5Na0.5)TiO3或xBiCoO3-yNaNbO3-zKNbO3;其中x+y+z=1,且x,y,z≠0。
25 一种压电材料 CN201310476003.8 2013-10-14 CN104557023A 2015-04-29 王佳栋; 颜永松
发明公开了一种压电材料,该压电材料为掺杂铬(Cr)元素的酸(BaTiO)。压电陶瓷;铬元素与钡元素的摩尔比为1.0~1.5:100。本发明还公开了一种磁电复合材料,该磁电复合材料是将掺杂铬元素的钛酸钡压电陶瓷压电材料极化后与磁致伸缩材料粘合制备。本发明制备的磁电复合材料是对环境无危害的环保型材料,且在高频环境下具有更强的磁电赦应。
26 非铅类压电材料 CN200980108873.1 2009-03-10 CN101970374B 2013-11-06 任晓兵; 刘文凤
发明的课题是提供具有在软PZT之上的压电系数(d33>500pC/N)的非铅压电材料。本发明1是一种不含Pb等有害元素的非铅类压电材料,其特征在于,由{[(Ba1-x1M1x1)((Ti1-xZrx)1-y1N1y1)O3]-δ%[(Ba1-yCay)1-x2M2x2)(Ti1-y2N2y2)O3]}的假二元体系固溶体(简称BZT-δ%BCT)构成,其中M1、N1、M2、N2是添加元素。
27 溅射压电材料 CN201080009392.8 2010-02-23 CN102333904A 2012-01-25 李有明; 杰弗里·比克迈尔
发明描述了具有Pb1.00+x(Zr0.52Ti0.48)1.00-yO3Nby组成的压电致动器,其中x>-0.02并且y>0。该压电材料可以具有矿,这使得当在致动器上施加偏压时可以具有良好的弯曲行为。
28 非铅类压电材料 CN200980108873.1 2009-03-10 CN101970374A 2011-02-09 任晓兵; 刘文凤
发明的课题是提供具有在软PZT之上的压电系数(d33>500pC/N)的非铅压电材料。本发明是一种不含Pb等有害元素的非铅类压电材料,其特征在于,由{[(Ba1-x1M1x1)((Ti1-xZrx)1-y1N1y1)O3]-δ%[(Ba1-yCay)1-x2M2x2)(Ti1-y2N2y2)O3]}的假二元体系固溶体(简称BZT-δ%BCT)构成,其中M1、N1、M2、N2是添加元素。
29 压电材料的加工 CN200780025457.6 2007-05-04 CN101484398A 2009-07-15 陈振方; 杰弗里·伯克迈耶
发明描述了形成具有压电材料的致动器的技术。将压电材料结合到转移基底上。然后抛光所述块。将经抛光的表面结合到MEMS主体上。
30 无铅压电材料 CN201380071672.5 2013-01-28 CN105008307B 2019-08-23 E·A·帕特森; D·坎恩; P·马迪洛维奇
一种无铅压电陶瓷材料,其具有化学通式xBiCoO3‑y(Bi0.5Na0.5)TiO3‑z(Bi0.5K0.5)TiO3,xBiCoO3‑y(Bi0.5Na0.5)TiO3‑zNaNbO3,xBiCoO3‑y(Bi0.5Na0.5)TiO3‑zKNbO3,xBiCoO3‑yBi(Mg0.5Ti0.5)O3‑z(Bi0.5Na0.5)TiO3,xBiCoO3‑yBaTiO3‑z(Bi0.5Na0.5)TiO3或xBiCoO3‑yNaNbO3‑zKNbO3;其中x+y+z=1,且x,y,z≠0。
31 溅射压电材料 CN201080009392.8 2010-02-23 CN102333904B 2013-08-07 李有明; 杰弗里·比克迈尔
发明描述了具有Pb1.00+x(Zr0.52Ti0.48)1.00-yO3Nby组成的压电致动器,其中x>-0.02并且y>0。该压电材料可以具有矿,这使得当在致动器上施加偏压时可以具有良好的弯曲行为。
32 压电材料的加工 CN200780025457.6 2007-05-04 CN101484398B 2013-02-06 陈振方; 杰弗里·伯克迈耶
发明描述了形成具有压电材料的致动器的技术。将压电材料结合到转移基底上。然后抛光所述块。将经抛光的表面结合到MEMS主体上。
33 压电陶瓷材料 CN01109578.4 2001-04-18 CN1381425A 2002-11-27 高濑雅纪; 大林和重
发明在于提供具有高的压电应变常数d33,并具有高的耐热性的、适宜用作震动传感器元件的无铅压电陶瓷材料。特别是提供具有压电应变常数d33为100pC/N或更高,且在150℃放置72小时的高温试验中压电应变常数d33的降低率(Dd33)的绝对值为15%或更低的无铅压电陶瓷材料。无铅压电陶瓷材料含有三种成分:BNT(酸铋钠,(Bi0.5Na0.5)TiO3)、BT(钛酸钡,BaTiO3)和BKT(钛酸铋,(Bi0.5K0.5)TiO3)。所述压电陶瓷材料优选的是含有四方晶钛矿型的结晶结构。
34 压电复合材料 CN200780052548.9 2007-03-05 CN101689598A 2010-03-31 张斗; 卡尔·梅格斯; 蒂莫西·威廉·布顿; 杰弗瑞·多尔曼
发明提供一种生产包含压电纤维阵列的复合材料的方法,该方法包括:(a)提供:(a1)多个包含压电材料或压电材料前体和第一载体的第一条状物,和(a2)多个包含可分解材料和第二载体的第二条状物;(b)将所述多个所述第一和第二条状物交替放置在彼此之上以形成堆,其中至少部分所述第一条状物通过第二条状物与相邻的第一条状物分开;(c)加热步骤,其包括加热所述堆以除去所述第一和第二载体和所述可分解材料;(d)用填充材料浸渍所述堆以形成压电条状物的复合材料堆;和(e)切割所述堆以形成含压电纤维阵列的复合材料。在一个替代方法中,切割(e)在加热步骤(c)之前进行。该方法允许生产平均纤维间隔为5μm或更小的纤维阵列。
35 压电材料的抛光 CN200780025467.X 2007-05-04 CN101484399A 2009-07-15 陈振方; 杰弗里·伯克迈耶; 安德烈亚斯·拜布尔
发明描述了具有致动器的器件,该致动器具有经抛光的压电材料。形成经抛光的压电材料的方法包括:将烧结的压电材料结合到基底上和化学机械抛光该烧结的压电材料块。然后可以将该烧结的压电材料块的经抛光的表面结合到器件层上以形成致动器。
36 IPN压电阻尼材料 CN200610129681.7 2006-11-29 CN101191000A 2008-06-04 卢秀萍; 刘巧宾
一种IPN压电阻尼材料,以丙烯酸酯、醋酸乙烯酯、聚酯/醚多元醇、扩链剂等为原料,配合使用各种反应助剂,合成多组分丙烯酸酯(PA)IPN或聚酯/聚丙烯酸酯(PUA)IPN基体。选择压电材料和导电材料,并对其进行表面改性,或将部分压电材料和导电材料进行原位聚合,使其均匀分散在IPN基体中,并形成良好的界面结合和导电回路,制备PA基或PUA基的IPN压电阻尼材料。其特征在于:除具有聚合物IPN基体的粘滞阻尼性能外,还可产生压电阻尼和位错阻尼效应。通过合理设计和控制,可得到粘滞阻尼-压电阻尼-位错阻尼协同效应的高性能阻尼材料。该压电阻尼材料可在-50~100℃宽温域内提供阻尼值tanδ≥0.5。
37 压电陶瓷材料 CN01109578.4 2001-04-18 CN1255358C 2006-05-10 高濑雅纪; 大林和重
发明在于提供具有高的压电应变常数d33、并具有高的耐热性的、适宜用作震动传感器元件的无铅压电陶瓷材料。特别是提供具有压电应变常数d33为100pC/N或更高,且在150℃放置72小时的高温试验中压电应变常数d33的降低率(Dd33)的绝对值为15%或更低的无铅压电陶瓷材料。无铅压电陶瓷材料含有三种成分:BNT(酸铋钠,(Bi0.5Na0.5)TiO3)、BT(钛酸钡,BaTiO3)和BKT(钛酸铋,(Bi0.5K0.5)TiO3)。所述压电陶瓷材料优选的是含有四方晶钛矿型的结晶结构。
38 压电材料、压电材料制备方法及用途 CN201910789686.X 2019-08-26 CN110473960B 2022-12-02 顾陇; 刘金妹; 焦婧一; 秦勇; 王政; 王远
发明公开了一种压电材料、压电材料制备方法及应用,所述制备方法包括根据稀土元素掺杂的铌镁酸铅‑酸铅的化学式中的摩尔计量比称取各组分的原料;在干燥的惰性气氛下,向2‑甲乙醇中加入称取的所述各组分的原料,进行蒸馏和回流,以形成络合物前体;将聚乙烯吡咯烷的2‑甲氧基乙醇溶液加入到所述络合物前体中,以形成均匀的前驱体溶液;将所述前驱体溶液加入静电纺丝设备的储液器中,进行纺丝;将收集到的纺丝进行退火处理,以形成稀土元素掺杂的铌镁酸铅‑钛酸铅微纳米纤维。本发明的RE‑PMN‑PT多晶微纳米纤维具有优良的压电性能。
39 压电材料、压电材料制备方法及用途 CN201910789686.X 2019-08-26 CN110473960A 2019-11-19 顾陇; 刘金妹; 焦婧一; 秦勇; 王政; 王远
发明公开了一种压电材料、压电材料制备方法及应用,所述制备方法包括根据稀土元素掺杂的铌镁酸铅-酸铅的化学式中的摩尔计量比称取各组分的原料;在干燥的惰性气氛下,向2-甲乙醇中加入称取的所述各组分的原料,进行蒸馏和回流,以形成络合物前体;将聚乙烯吡咯烷的2-甲氧基乙醇溶液加入到所述络合物前体中,以形成均匀的前驱体溶液;将所述前驱体溶液加入静电纺丝设备的储液器中,进行纺丝;将收集到的纺丝进行退火处理,以形成稀土元素掺杂的铌镁酸铅-钛酸铅微纳米纤维。本发明的RE-PMN-PT多晶微纳米纤维具有优良的压电性能。
40 压电材料和使用该压电材料的器件 CN201180021963.4 2011-02-28 CN102884646B 2014-12-24 久保田纯; 三浦薰; 薮田久人; 渡边隆之; 林润平; 舟洼浩; 山田智明; 安井伸太郎; 矢泽庆祐; 内田宽; 长田润一
发明提供具有良好的压电性的Bi-基压电材料。该压电材料包括由下述通式表示的矿型金属化物:Ax(ZnjTi(1-j))l(MgkTi(1-k))mMnO3其中:A表示Bi,任选含有从由三价金属元素组成的组中选择的一种或多种元素;M表示从由Fe、Al、Sc、Mn、Y、Ga和Yb组成的组中选择的至少一种元素;并且满足0.9≤x≤1.25、0.4≤j≤0.6、0.4≤k≤0.6、0.09≤l≤0.49、0.19≤m≤0.64、0.13≤n≤0.48和l+m+n=1。
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