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搜索结果: 1-13 共查到材料科学 酸铋相关记录13条 . 查询时间(0.096 秒)
本发明涉及一种制备铁氧体-铁酸铋复合荧光材料的生物方法,该方法分三步进行,第一步:在胰蛋白胨大豆肉汤培养基中,分别培养30g/L的腐败希瓦氏菌MR-1和铁还原细菌CN-32;第二步:采用胶溶回流技术制备过渡金属单掺杂的氢氧化氧铁;第三步:在室温厌氧条件下将单掺杂的氢氧化氧铁和铁酸铋分别加入用腐败希瓦氏菌MR-1和铁还原细菌CN-32中,静置分层,得到分别由腐败希瓦氏菌MR-1和铁还原细菌CN-32...
本发明涉及一种制备铁氧体‑铁酸铋复合荧光材料的生物方法,该方法分三步进行,第一步:在胰蛋白胨大豆肉汤培养基中,分别培养30g/L的腐败希瓦氏菌MR‑1和铁还原细菌CN‑32;第二步:采用胶溶回流技术制备过渡金属单掺杂的氢氧化氧铁;第三步:在室温厌氧条件下将单掺杂的氢氧化氧铁和铁酸铋分别加入用腐败希瓦氏菌MR‑1和铁还原细菌CN‑32中,静...
本发明涉及一种钛酸铋基钙钛矿相热敏陶瓷复合材料及其制备方法和用途,该材料使用金属盐作为原料,采用Pechini法制备出xNa0.5Bi0.5TiO3‑(1‑x)Zn0.5Bi0.5TiO3(0)粉体,粉体经干燥、预烧、研磨、预压成型、冷等静压、烧结加工工艺,即可得到钛酸铋基钙钛矿相热敏陶瓷材料,该材料晶粒小且均匀、致密度好,并在温度350‑900℃范围具有明显负...
中国科学院大连化学物理研究所专利:形貌可控钨酸铋_钒酸铋纳米材料的无离子源制备方法
中国科学院合肥物质科学研究院专利:纳米钛酸铋及其固溶体制备方法
专利名称:一种{200}-{002}晶面择优生长的钼酸铋可见光光催化材料及其制备方法和应用。
酸铋(BiFeO3)同时具有铁电性和反铁磁性,是非常罕见的室温多铁性材料。自2003年这一特性被证实后,铁酸铋材料引起了学界的广泛关注和深入研究,它的结构—性能关联和调控一直是铁电和多铁领域的焦点。近期,结合团队在该领域的研究成果,材料学院教授林元华等人系统总结了多铁材料铁酸铋中基于畴工程的调控手段,综述了畴工程在调控电学性能、磁电耦合和光学特性方面的重要作用。
近期,固体所功能材料研究室朱雪斌研究员课题组和澳大利亚伍伦贡大学程振祥教授课题组合作在BiFeO3 (BFO) 薄膜研究方面取得进展,以探寻BFO薄膜的制备技术为基础,结合近年来课题组在BFO薄膜制备方面研究,综述了采用低成本溶液法制备大尺寸、高质量BFO薄膜的进展。相关工作以“Chemical Solution Route for High-Quality Multiferroic BiFeO3...
近日,由中国科学院新疆理化技术研究所科研人员完成的“室温固相反应辅助燃烧法制备铁磁性铁酸铋钠米粉体方法”获国家发明专利授权(专利号:ZL 201210367826.2)。铁酸铋BiFeO3是一种典型的多铁性材料,具有远高于室温的反铁磁奈尔温度(TN=380℃)和铁电居里温度(TC=830℃),是少数在室温条件下同时具有铁电性与寄生弱铁磁性的单相多铁材料之一。
电薄膜材料、集成铁电器件以及与之相关的物理问题,多年来一直是物理学(特别是电介质物理学) 、材料科学与工程、微电子与光电子等领域的科学技术人员所关注的重要问题之一。重点介绍了钛酸铋钠系列铁电薄膜及其掺杂的研究, 同时介绍了笔者对钛酸铋钠薄膜掺杂钙、锶、钡的一系列研究工作。
该课题利用化学共沉淀法在实验室合成了纳米钛酸铋及其固溶体(Pb^(2+)、Sr^(2+)、Ba^(2+)、La^(2+)、Li^(2+)、K^+、Na^+等)。所制得纳米粉纯度高、分散好、粒径分布窄、球形纳米颗粒粒径可控,最小可达15nm,在此基础上我们测量了小颗粒的电学性质和光学性质,发现表明缺陷偶极子取向极化产生很强的介电峰,而且这介电峰随颗粒长大而消失;铁电相变居里点随颗粒变小先升高后降低...
摘要 采用飞秒脉冲激光沉积系统, 在Si(111)衬底上制备了a轴和c轴择优取向的Bi4Ti3O12薄膜. X射线衍射(XRD)表明:室温(20℃)下沉积的Bi4Ti3O12/Si(111)薄膜呈c轴择优取向, 晶粒的平均直径为20nm. 在500℃沉积的Bi4Ti3O12/Si(111)薄膜呈a轴择优取向. 测量了薄膜的电滞回线和I-V特性曲线, 并用分布参数电路研究了Bi4Ti3O12薄膜的I...
摘要 采用共沉淀法制备了掺钒钛酸铋粉体, 研究了粉体的晶化过程、微观形貌和烧结性能. 与传统固相反应法相比, 共沉淀法合成钛酸铋相的反应可在550℃完成, 比固相反应法低250℃左右, 所得粉体的粒径<100nm. 此外, 共沉淀法制备的粉体具有良好的烧结性能, 在900℃达到理论密度的96%. 与固相法烧结陶瓷相比, 共沉淀粉体制备的材料具有更低的介电损耗.

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