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李刚

作品数:8 被引量:3H指数:1
供职机构:常州大学更多>>
发文基金:江苏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更多>>

文献类型

  • 5篇专利
  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇化学工程
  • 2篇一般工业技术
  • 1篇电气工程

主题

  • 5篇压敏
  • 4篇电子陶瓷
  • 4篇压敏陶瓷
  • 4篇陶瓷
  • 3篇纳米
  • 2篇电位梯度
  • 2篇电性能
  • 2篇压敏陶瓷材料
  • 2篇液相
  • 2篇液相沉积
  • 2篇液相沉积法
  • 2篇陶瓷材料
  • 2篇陶瓷粉
  • 2篇陶瓷粉体
  • 2篇微观结构
  • 2篇纳米ZNO
  • 2篇结合水
  • 2篇非线性
  • 2篇粉体
  • 2篇钙钛矿

机构

  • 8篇常州大学

作者

  • 8篇李刚
  • 6篇王秋丽
  • 5篇王茂华
  • 4篇姚超
  • 2篇王茂华
  • 1篇汤庆华
  • 1篇吴斌
  • 1篇黄超

传媒

  • 1篇中国陶瓷
  • 1篇电子元件与材...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 4篇2011
  • 1篇2010
8 条 记 录,以下是 1-8
排序方式:
水基流延制备熔融碳酸盐燃料电池NiO阴极材料的方法
水基流延制备熔融碳酸盐燃料电池NiO阴极材料的方法,属于燃料电池领域。具体为:将羰基镍粉、造孔剂、分散剂、润湿剂和蒸馏水混合,然后进行球磨得到浆料1,向浆料1中加入粘结剂和增塑剂并再次球磨得到浆料2,球磨后将浆料2置于真...
王茂华汤庆华李刚王秋丽
文献传递
Pr系ZnO压敏陶瓷的sol-gel法制备及电性能研究被引量:3
2011年
以Zn(NO3)2和NaOH为原料,采用sol-gel法制备了Pr系ZnO压敏陶瓷。研究了所制压敏粉体和压敏陶瓷的性能。结果表明:干凝胶在700℃下煅烧2h,得到球状Pr系ZnO粉体颗粒,平均粒径为200nm。1220℃烧结制备的Pr系ZnO压敏陶瓷性能优异:晶粒大小约为3.2μm,压敏电压为910V/mm,非线性系数为40.2,漏电流为0.3μA,比传统固相合成工艺的烧结温度降低了约80℃。
李刚王茂华吴斌
关键词:SOL-GEL法非线性微观结构
Ca_(1-x)Mg_xCu_3Ti_4O_(12)材料的微观结构和电性能研究
2011年
采用传统电子陶瓷制备工艺制备MgO掺杂Ca1-xMgxCu3Ti4O12(x=0、0.2、0.5)陶瓷,用XRD和SEM对陶瓷样品的物相结构和微观形貌进行分析,并研究了MgO对其介电性能和非线性性能的影响。结果表明MgO不仅能促进CaCu3Ti4O12陶瓷晶粒的生长,有效降低烧结温度,而且能大幅度提高材料的压敏性能和击穿电压,但同时也降低了材料介电性能的热稳定性。
王茂华李刚王秋丽黄超
关键词:CACU3TI4O12电性能微观结构
一种高性能Pr系ZnO压敏陶瓷材料及制备方法
本发明涉及一种高性能Pr系ZnO压敏陶瓷材料及制备方法,属于电子陶瓷制备及应用技术领域,本发明采用液相沉积法对纳米ZnO进行表面包覆,制备纳米复合ZnO陶瓷粉体,可以使各掺杂组分混合均匀,保证了产品微结构均匀,提高了Pr...
王茂华李刚王秋丽姚超
文献传递
一种高介电常数类钙钛矿型压敏陶瓷材料CaCu<Sub>3</Sub>Ti<Sub>4</Sub>O<Sub>12</Sub>的制备方法
本发明涉及一种高介常数类钙钛矿型CaCu<Sub>3</Sub>Ti<Sub>4</Sub>O<Sub>12</Sub>压敏陶瓷材料的制备方法,属于电子陶瓷制备及应用技术领域。本发明以Cu、Ca的硝酸盐及Ti(OC<Su...
王茂华王秋丽李刚姚超
镨系(Pr)纳米氧化锌(ZnO)非线性压敏功能材料研究
随着电子信息,家电行业的发展,对压敏电阻器的需求量越来越大,对其性能的要求越来越高,特别是军事装备的现代化、信息化对压敏电阻器的性能提出了更高的要求。由此压敏陶瓷必须满足两个基本要求,一是必须具有较低烧结温度。二是必须具...
李刚
关键词:非线性SOL-GEL
文献传递网络资源链接
一种高性能Pr系ZnO压敏陶瓷材料及制备方法
本发明涉及一种高性能Pr系ZnO压敏陶瓷材料及制备方法,属于电子陶瓷制备及应用技术领域,本发明采用液相沉积法对纳米ZnO进行表面包覆,制备纳米复合ZnO陶瓷粉体,可以使各掺杂组分混合均匀,保证了产品微结构均匀,提高了Pr...
王茂华李刚王秋丽姚超
一种高介电常数类钙钛矿型压敏陶瓷材料CaCu<Sub>3</Sub>Ti<Sub>4</Sub>O<Sub>12</Sub>的制备方法
本发明涉及一种高介常数类钙钛矿型CaCu<Sub>3</Sub>Ti<Sub>4</Sub>O<Sub>12</Sub>压敏陶瓷材料的制备方法,属于电子陶瓷制备及应用技术领域。本发明以Cu、Ca的硝酸盐及Ti(OC<Su...
王茂华王秋丽李刚姚超
文献传递
共1页<1>
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