
西安交大魏晓勇教授和靳立教授团队:BNT-BKT基二元固溶体的相 …
2023年7月13日 · BNT矫顽场大、难以极化等缺点,往往通过构建多元固溶体来解决。 BNT-xBKT作为BNT基材料重要的二元固溶体之一,其掺杂改性研究对制备具有高应变性能的陶瓷 …
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景德镇陶瓷大学沈宗洋团队:异价Sm掺杂提升BNT基弛豫铁电陶瓷 …
最近,通过化学掺杂、多层结构设计、先进的烧结技术和缺陷结构工程等手段来修饰 (Bi0.5Na0.5)TiO3 (BNT)基弛豫铁电陶瓷,实现了放电密度的有效提升。 但是, BNT基陶瓷的 …
我院在BNT基无铅储能陶瓷领域取得系列重要进展-同济大学高分子 …
基于钛酸铋钠(BNT)陶瓷具有较高的最大极化强度(或饱和极化强度),翟继卫教授课题组通过长期在BNT基铁电陶瓷方面的不断探索和积累,近期在BNT基无铅储能陶瓷电介质领域取得系 …
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2021年11月11日 · Зад кулисите на българо-американския филма „Черно море“ Как се управляват отпадъците
钛酸铋钠Bi0.5Na0.5TiO3(BNT)的制备工艺 - 百度文库
Bi0.5Na0.5TiO3(缩写为BNT)具有铁电性强、压电常数较大、介电常数小、声学性能好等优良特性,且烧结温度较低,被认为是最具吸引力的无铅压电陶瓷材料体系之一 [1]。
<br>通过掺杂 (Al0.5Ta0.5)4+ 复合颗粒诱导的极性纳米区域增强 BNT …
Enhancement of energy storage performance in BNT-based energy ceramics via polar nanoregions induced by doping (Al0.5Ta0.5)4+ composite particles
反应模板晶粒生长法 (RTGG)制备BNT-BKT-BT织构陶瓷 - 百度学术
随着环境协调发展的需要,开发出高性能的无铅压电材料成为一个亟待解决的技术难题。 本文选择Bi0.5Na0.5TiO3 (BNT)体系为研究对象,采用反应模板晶粒生长法 (Reactive Templated Grain …
BNT基无铅压电陶瓷的制备及性能研究 - 百度学术
Bi0.5Na0.5TiO3 (BNT)基无铅压电陶瓷因优异的铁电性能和较高的居里温度而成为无铅压电材料领域的研究热点。 为了进一步改善BNT基无铅压电陶瓷的性能,本文从离子掺杂、多组元改性和 …
钛酸铋钠 - 百度百科
钛酸铋钠 (简称BNT)是1960年由Smolensky发明的A位复合离子钙钛矿型铁电体,应用于 无铅压电陶瓷 材料体。 室温时属于三方晶系,居里温度320℃,具有铁电性强、压电常数、介电常数 …