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吴淑雅

作品数:20 被引量:9H指数:2
供职机构:浙江大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域:化学工程一般工业技术理学建筑科学更多>>

文献类型

  • 12篇专利
  • 3篇期刊文章
  • 3篇会议论文
  • 2篇学位论文

领域

  • 9篇化学工程
  • 3篇一般工业技术
  • 2篇理学
  • 1篇电子电信
  • 1篇电气工程
  • 1篇建筑科学

主题

  • 8篇陶瓷
  • 6篇纳米
  • 5篇纳米粉
  • 5篇纳米粉体
  • 5篇共沉淀
  • 5篇共沉淀法
  • 5篇粉体
  • 4篇电卡
  • 4篇铁电
  • 4篇微波介质
  • 4篇微波介质陶瓷
  • 4篇介质陶瓷
  • 3篇铁电体
  • 3篇铌酸
  • 3篇硝酸
  • 3篇硝酸锶
  • 3篇介电
  • 3篇共沉淀法制备
  • 3篇SUB
  • 2篇低介电常数

机构

  • 20篇浙江大学

作者

  • 20篇吴淑雅
  • 15篇陈湘明
  • 5篇李雷
  • 4篇刘小强
  • 3篇陈婷
  • 3篇张志聪
  • 2篇陈向楠
  • 2篇赵妍
  • 2篇朱铖

传媒

  • 1篇物理学报
  • 1篇国际学术动态
  • 1篇材料科学与工...
  • 1篇第十四届全国...

年份

  • 3篇2023
  • 1篇2021
  • 2篇2020
  • 2篇2019
  • 3篇2018
  • 4篇2016
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2010
  • 1篇2008
  • 1篇1997
20 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种高电卡效应铌酸锶钡陶瓷的制备方法
本发明公开了一种高电卡效应铌酸锶钡陶瓷的制备方法,该方法首先将原料BaCO<Sub>3</Sub>,SrCO<Sub>3</Sub>和Nb<Sub>2</Sub>O<Sub>5</Sub>按Sr<Sub>x</Sub>B...
吴淑雅张志聪陈湘明
碱性溶胶凝胶法制备Sr<Sub>2</Sub>TiO<Sub>4</Sub>纳米粉体的方法
本发明公开了一种碱性溶胶凝胶法制备Sr<Sub>2</Sub>TiO<Sub>4</Sub>纳米粉体的方法,该方法以钛酸四丁酯、硝酸锶为原料,氨水为pH调节剂。其制备过程中,先将硝酸锶溶解到去离子水中,钛酸四丁酯溶解到无...
周瑕吴淑雅李雷陈湘明
文献传递
SrxBa1-xNb2O6陶瓷和薄膜的制备及其电卡效应
电卡效应制冷技术由于其高能源转换率、低成本以及环境友好等优势而备受关注.SrxBa1-xNb2O6(0.25≤x≤0.75,SBN)是四方钨青铜结构、具有良好的介电、铁电、热释电等性能的材料.
吴淑雅陈婷陈湘明
关键词:溶胶-凝胶纳米粉体
钙钛矿铌酸盐电介质陶瓷粉末的水热合成
钙钛矿型铌酸盐由于其独特的介电、铁电、压电以及非线性光学性能等而备受关注。近年来,继复合钙钛矿铌酸盐A(B<,1/3>Nb<,2/3>)O<,3>(A=Ba,Sr, B=Mg,Zn,Ni)后,阳离子缺失型碱土金属铌酸盐M...
吴淑雅
关键词:水热合成非线性光学性能压电陶瓷
溶胶-凝胶法制备应用于储能的形貌可控CaTiO<Sub>3</Sub>陶瓷的方法
本发明公开了一种溶胶‑凝胶法制备应用于储能的形貌可控CaTiO<Sub>3</Sub>陶瓷的方法。其制备过程中,将钛酸四丁酯与无水乙醇混合、搅拌,再缓慢滴入浓硝酸,形成钛酸丁酯无水乙醇溶液;另将四水合硝酸钙与无水乙醇的混...
吴淑雅赵妍刘小强陈湘明
文献传递
一种利用固溶法制备得到的分子铁电体及其方法
本发明公开了一种利用固溶法制备得到的分子铁电体及其方法,方法具体如下:将高氯酸胍晶体与高氯酸四乙基铵以摩尔比1:1混合,加水搅拌使两者溶解,得到透明澄清的混合液;从所述混合液中析出晶体,得到分子铁电体。本发明在高氯酸胍晶...
吴淑雅罗炜坤李雷陈湘明
文献传递
两步共沉淀法制备铌酸锶钡纳米粉体的方法
本发明公开了一种两步共沉淀法制备铌酸锶钡纳米粉体的方法,该方法以草酸铌、乙酸钡、硝酸锶为原料,以碳酸铵为沉淀剂,氨水为pH调节剂。其制备过程中,先将草酸铌、乙酸钡、硝酸锶分别溶解到去离子水中;然后将乙酸钡和硝酸锶溶液混合...
吴淑雅朱铖
文献传递
一种利用固溶法制备得到的分子铁电体及其方法
本发明公开了一种利用固溶法制备得到的分子铁电体及其方法,方法具体如下:将高氯酸胍晶体与高氯酸四乙基铵以摩尔比1:1混合,加水搅拌使两者溶解,得到透明澄清的混合液;从所述混合液中析出晶体,得到分子铁电体。本发明在高氯酸胍晶...
吴淑雅罗炜坤李雷陈湘明
扬声器用特种粘接剂的研制
吴淑雅
共沉淀法合成NdAlO_3陶瓷粉末被引量:4
2013年
以氨水为沉淀剂、采用共沉淀法合成了NdAlO3陶瓷超细粉末,并研究了NdAlO3粉末的合成过程及沉淀剂与硝酸盐溶液的混合顺序、硝酸盐溶液浓度对粉末相组成和粉末形貌的影响。合成过程是由非晶态的前驱体分解为非晶态的氧化物,在700℃~750℃之间生成NdAlO3相,随着热处理温度升高,结晶程度增加。采用氨水与0.25mol/L~1mol/L的硝酸盐溶液逐渐按比例混合的混合工艺、在800℃得到了NdAlO3单相,所得粉末颗粒呈球状,分散性良好,平均粒径尺寸随浓度增加略有减小,浓度为1mol/L时大约为60nm。而采用氨水滴入硝酸盐溶液的混合工艺、于800℃合成的NdAlO3粉末含有微量的Nd4Al2O9第二相,平均晶粒尺寸100nm左右。
陈向楠吴淑雅陈湘明
关键词:共沉淀法微波介质陶瓷
共2页<12>
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