Red de Respuestas Legales - Ayuda legal - Resultados de la investigación de Wang Xiaohui

Resultados de la investigación de Wang Xiaohui

Durante mi etapa de tesis doctoral participé en el “Proyecto 863” y en el proyecto “Preparación y propiedades de nanomateriales de óxidos compuestos” de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China. Se prepararon nanomateriales ferroeléctricos de óxido compuesto con un tamaño mínimo inferior a 10 nm y se estudió el proceso de preparación, la estructura y las propiedades físicas y químicas de los materiales.

Realiza investigaciones postdoctorales en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing y es responsable de la investigación sobre materiales nano-sigilos de ferrita hexagonal. Desarrollar nuevos materiales nanocompuestos sigilosos. Al mismo tiempo, se inventó un nanocatalizador de óxido (TiO2) para la polimerización de materiales poliméricos (ácido bismaleico). La temperatura de polimerización se reduce y la resistencia al calor del material aumenta significativamente. Este logro ha pasado la evaluación técnica de la Comisión Provincial de Ciencia y Tecnología de Jiangsu.

13. El Departamento de Materiales de la Universidad de Tsinghua está realizando investigaciones postdoctorales y, como columna vertebral, participa principalmente en el proyecto "Investigación de materiales MLCC X7R basado en BaTiO_3 de alto rendimiento" y el plan "863". Se preparó material X7R MLCC a base de titanato de bario de alto rendimiento. Patente autorizada. Prepare los condensadores de chip X7R402 y X7R502.

2. Mientras trabajaba como becario postdoctoral en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Pensilvania (Filadelfia), propuso la tecnología de sinterización sin presión (método de dos pasos) para preparar con éxito nanocerámicas de óxido de itrio. abriendo un nuevo método para preparar materiales nanocerámicos. Este artículo fue publicado en la revista británica Nature (marzo de 2000).

⒌ Materiales y componentes de detección de láminas de ferrita sinterizada de alto rendimiento y baja temperatura: basado en la tecnología de sinterización sin presión de nanopolvo, se logró una sinterización a baja temperatura a 900 °C y NiCuZn de alta permeabilidad magnética de grano fino. Se preparó materiales de detección de láminas de ferrita (mi&sup31000) y aplicaciones VHF. Se prepararon un inductor de chip de gran inductancia (100 mH) y un transformador microplanar de chip. China tiene tres patentes de invención autorizadas, Japón tiene una y Estados Unidos dos.

6. Nueva generación de materiales de condensadores cerámicos multicapa de alto rendimiento y bajo costo y tecnologías clave (proyecto principal "863"): Avance en la nueva generación de condensadores cerámicos multicapa de electrodo interno de metal base de alto rendimiento ( BME-MLCC) delgada La tecnología clave de miniaturización y miniaturización se utiliza para preparar nano-BaTiO3. Al perfeccionar la estructura cerámica "núcleo-cubierta" y la tecnología de sinterización sin presión, hemos desarrollado productos de alto rendimiento con derechos de propiedad intelectual independientes y los indicadores de rendimiento han alcanzado el nivel líder a nivel internacional (X7R y X7R). Solicitó 7 patentes de invención, 1 en Estados Unidos y 1 en China.

Efecto de tamaño y principio de control de cerámicas funcionales nano/submicrónicas de información (proyecto 973): use un método de sinterización sin presión para preparar cerámicas funcionales nano/submicrónicas y estudie cerámicas funcionales nano/submicrónicas como como ferroeléctricos y ferritas. Mecanismo de sinterización de microcerámicas y zona crítica dinámica sin crecimiento de grano. Se estudiaron sistemáticamente el efecto del tamaño, la estructura y las propiedades de las ferritas nano/submicrónicas de BaTiO3 y NiCuZn. Por primera vez, se prepararon cerámicas de BaTiO3 al 99,6% de 8 nm utilizando un método de sinterización sin presión. Los experimentos demostraron que el tamaño de grano es tan pequeño como 8 nm y aún mantiene la ferroelectricidad.

8. Se prepararon con éxito películas de matriz de nanotubos de óxido de titanio sobre sustratos metálicos de titanio utilizando métodos electroquímicos. La matriz de nanotubos tiene un área grande y está dispuesta uniformemente. El diámetro del tubo (agujero) es de 10 a 100 nanómetros y la longitud es de 1,1 micrómetros. Controlando diferentes temperaturas de recocido, se obtienen nanotubos monocristalinos de óxido de titanio de diferentes formas cristalinas. Esta película de matriz de nanotubos monocristalinos tiene excelentes propiedades fotocatalíticas y superhidrofilicidad. Esta matriz tiene una estructura única y una gran superficie, y tiene aplicaciones potenciales en muchos campos como la catálisis, la optoelectrónica, la biología y las células solares.

Artículos y patentes:

Se han publicado cerca de 160 artículos académicos, incluidos más de 100 artículos incluidos en SCI.

Solicitó 19 patentes de invención, 11 de las cuales fueron autorizadas (incluidas 3 patentes estadounidenses y 1 patente japonesa).

Artículos académicos representativos:

⒈Wang, XH, Chen IW, Nanoceramic sintering, Handbook of Nanomaterials, Taylor and Francis Group. FLORIDA. Estados Unidos, enero de 2006 Capítulo 12, págs. 359-382.

⒉tian,zb; Wang, Shu, LK; Wang, T; Song, TH; Gui, Li, Preparación de cerámicas nanométricas a base de titanato de bario para condensadores cerámicos multicapa mediante el método de recubrimiento químico, American Ceramics Journal of Academia China de Ciencias, 92 ⑷:830-833 2009

3. Yang, Y; Wang, Sun, Li, LT, Estudio estructural de matrices de nanotubos de titanato de bario monocristalinos preparados mediante método hidrotermal, nanotecnología, 20 ⑸: Art No. 055709 2009

4. Yang, Y; Wang, Zhong, CF; Sun, Li, LT, Síntesis hidrotermal de matrices de nanotubos de titanato de plomo, Acta Physica Sinica, Volumen 92, Número 1 : Art No. 122907 2008

Xu Xinghua, Deng Xiaoyan, Wen Hong, Li, Li Lite, Transición de fase y alta constante dieléctrica de cerámicas nanométricas de titanato de bario, Applied Physics Communications, Art No. 89 162902 16 de octubre 2006

Wang Xinghua, Chen Lilin, Wen Hong, Li Litao, Observación de la estructura del dominio ferroeléctrico de cerámicas nanométricas de titanato de bario, Comunicaciones de física aplicada. 89 ⒂: Artículo No. 152901 9 de octubre de 2006

Xue Xiaoyun, Wang Xinghua, Wen Hong, Chen Lili, Li Litao, Journal of Applied Physics. Artículo 88 (25): Artículo N° 252905, 19 de junio de 2006

Método de sinterización en dos pasos para cerámicas de igual granulometría, ii. Titanato de bario y ferrita de níquel, cobre y zinc. Cerámica. The Socialist, 89 ⑵438-443, 2006

, Wang, Renze Chen y Litao Li, Simulación del comportamiento dieléctrico de condensadores cerámicos multicapa bajo campo de polarización de CC, Revista del American Journal of Science and Technology. Cerámica. Socialist, 89 ⑵550-556, 2006

[2], Wang Xiaoyun, Wen Hong, Kang Yin, Gui Zhilin, Li Litao, Transformación de fase de cerámicas nanométricas de titanato de bario preparadas mediante sinterización por plasma de chispa, American Mechanical Journal de Ingeniería, 2002. Ceram. The Socialist, 89 ⑶1059-1064, 2006

, Wang, Sun Tai, Li et al. Síntesis de plantillas in situ de matrices de nanotubos monocristalinos de tipo anatasa. Nanotecnología, 16:2450~2454, 2005

⒓zhao,jl; Wang, Chen, Li, Preparación de matrices de nanotubos de dióxido de titanio mediante anodización, Solid State Communications, 134 ⑽: 705-710, junio de 2005

⒔wang,xh; Su, SY; Gui,, Nuevo material de ferrita para fabricar inductores de chip multicapa: sinterización a baja temperatura Ba 3 Co 2-x Zn x Fe 24 O 41 Ferrita hexagonal, American Journal of Mechanical Engineering . Cerámica. Socialist, 88⑵:478-480 febrero de 2005

⒕wang, Sinterización y rendimiento de alta frecuencia, J. Europe. Cerámica. Soc, 23⑸:715-720 Abril 2003

Síntesis de cristales hexagonales de Co 2 Z modificados con cobre con estructura plana utilizando el método del precursor de citrato, Acta Mechanical Sinica. Magr. Offline, 234⑵:63-68, 2001

Wang Zhihua, et al., Cerámica nanocristalina densa sinterizada, Nature, 404, 168, 2000