白光led用铌酸盐基红色荧光粉的合成与表征 -回复

白光led用铌酸盐基红色荧光粉的合成与表征 -回复

白光LED(Light Emitting Diode)是一种使用多种颜色LED芯片混合发光的光源。为了实现白光发光,一般采用蓝光LED芯片与黄色荧光粉的组合。然而,由于黄色荧光粉对于红色光的转化效率较低,结果导致了白光LED中红光的不足。为了解决这个问题,可以使用铌酸盐基红色荧光粉来增加红光的发射。

一、合成红色荧光粉

合成铌酸盐基红色荧光粉可以采用溶胶-凝胶法。首先需要准备一系列原料,包括铌酸铅和一种稳定剂。将铌酸铅和稳定剂混合,然后加入适量的溶剂(例如水),并搅拌混合物。接下来,将混合物加热到一定温度,并持续搅拌。在此过程中,溶剂会蒸发,形成一个类似凝胶状的物质。然后将这个凝胶状物质进行烧结,以得到具有红色荧光的铌酸盐基红色荧光粉。

二、表征红色荧光粉的性质

为了确定合成的铌酸盐基红色荧光粉的性质和发光特性,需要进行一系列的表征实验。

1. 光学特性测量:可以利用紫外-可见(UV-Vis)分光光度计测量红色荧光粉在不同波长下的吸收和发射光谱。这些光谱可以提供红色荧光粉在可见光区域的吸收峰和发射峰,以及光谱形状的信息。

2. 结构分析:可以使用X射线衍射(XRD)技术对红色荧光粉的晶体结构进行分析。通过测量样品衍射出的X射线的角度和强度,可以确定红色荧光粉的晶体结构和晶胞参数。

3. 发光性能测试:可以利用荧光光谱仪对红色荧光粉的发射光谱进行测量。这可以提供红色荧光粉在不同激发波长下的发射峰和发射强度。

4. 稳定性测试:可以将红色荧光粉暴露在不同环境条件下,如湿度、温度和光照等,并测量其发光性能的改变。这可以评估红色荧光粉的稳定性和适用性。

5. 应用性能评估:将合成的红色荧光粉与蓝光LED芯片和黄色荧光粉进行混合,制备白光LED器件,然后测试其光效、色纯度和颜色稳定性。这可以评估铌酸盐基红色荧光粉在白光LED中的效果和性能。

通过以上一系列的表征实验,可以全面了解和评估合成的铌酸盐基红色荧光粉的性质,并为其在白光LED中的应用提供科学依据。这样的研究对于改善白光LED的性能,提高其应用范围具有重要意义。

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【国家自然科学基金】_高温固相合成_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140802

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序号科研热词推荐指数序号科研热词1高温质子导体41锂离子电池2稀土42稀土3能量传递33高温固相法4电导率34正极材料5lifepo435固相反应6阻抗谱26白光led7锶27eu3+8锂离子电池28钽酸钇9磁铅矿型铝酸盐29荧光粉10溶胶-凝胶法210真空紫外11固相反应211相变12vuv212电导率13高温固相合成113电化学性能14高温固相反应法114气体浓差电池15高温固相反应115晶体结构16高压116合成17非平面扩展117发射光谱18锆钛酸铅118发光19锂离子蓄电池119反应动力学20铝酸锶120光致发光21铌酸盐121光催化22铁电材料122高纯度晶相23钙钛矿型123高温高压24超细粉体124高密度25裂纹扩展偏转125非化学计量组成26蓝色发光材料126阻抗谱27荧光粉127阳极材料28自燃烧法合成128镧掺杂29结构129锰酸锂30类钙钛矿结构130锆酸锂31离子导电性131锆英石粉体32离子交换132铌酸盐33磷酸钒锂133钴掺杂34磷灰石型电解质134钡镁铝酸盐35磨损断裂力学135钡锶比36碳包覆136钕37碱硬锰矿137钇铝石榴石38相结构138近紫外激发39电荷迁移态139载流子浓度40电导激活能140质子导体41电化学性能141绿色发光材料42烧结性能142红色荧光粉43溶胶凝胶法143粉体44溶胶-凝胶-微波法144类钙钛矿结构45活化能145类钙钛矿46氯硅酸镁钙146离子迁移数47气体浓差电池147离子导电性48正极材料148磷酸铁锂49榍石149磁性质50改性150碳包覆51掺杂151硼酸盐52性能152硫化物2008年2009年53微波合成153硅酸锆54应用154相对发射强度55差热分析155白榴石56复合材料156电荷补偿57固相合成157燃料电池58固溶体158热电材料59固化159烤瓷粉60四钛酸钾160激活剂离子61合成161激发光谱62发射光谱162浓度猝灭63发光性能163水热法64原位合成164氮氧化铝(alon)65压电陶瓷165氧离子导体66助熔剂166氧化锆67动力学方程167正硅酸盐68制备168榍石69介电特性169晶格错配度70交流阻抗谱170显色指数71tib2-sic基复相陶瓷171方钴矿72sr5(po4)3f172掺杂73sm3+173导电性74pbzr0.52ti0.48o3174多铁性材料75na3la9b8o27175固相法76ln3+(ln=eu或tb)176固相反应法77la9.33si6o26177固溶量78in掺杂178固溶体79eu离子存在的价态179固体电解质材料80ce~(3+)和tb~(3+)180固体电解质81ce3+和tb3+181固体氧化物燃料电池82cazro3182合成方法83ca5(po4)3f183发光材料84bazr0.45ce0.45y0.1o3-δ184反应机理85baceo3掺杂185原料粒度86bace0.7zr0.2la0.1o3-α186倍频87bace0.5zr0.4y0.1o3-δ187上转换88ba5(po4)3f188三氧化钼89al4sic4189一步合成法90srcoxti1-xo391srce0.85yb0.15o3-α92sm3+93pb2[b5o9]br94nabapo495lifepo4/c复合材料96lifepo4/c97lifepo498la2o2s99gd3+100bifeo3 粉末101baxce0.8ho0.2o3-α102bace0.5zr0.4la0.1o3-α103alon

北京科技大学科技成果——高性能铌酸盐基无铅压电陶瓷

北京科技大学科技成果——高性能铌酸盐基无铅压电陶瓷

北京科技大学科技成果——高性能铌酸盐基无铅压电陶瓷

项目简介

压电陶瓷是实现各类机电耦合元器件的一种重要功能材料,广泛应用于各种电子信息产品中,其应用已遍及日常生活中的每个角落,小到打火机、煤气灶、热水器的点火器,大到音响喇叭、超声清洗机的振子、医用B超的探头、军用声纳元件等,用途广泛。但目前使用的压电陶瓷都含铅,对环境有害。

本项目提供一种铌酸盐基无铅压电陶瓷的成分配方与制备技术,压电性能国际领先,不含任何有毒有害元素,是完全环境友好型新材料。制备方法简单、时间短、成本低、适用于工业大规模生产。

目前申请的发明专利有:

(1)一种铌酸钠钾锂基无铅压电陶瓷及其制备方法,中国专利,公开号:CN101062864;

(2)一种低温合成镁掺杂铌酸钾钠基无铅压电陶瓷及制备工艺,中国专利,公开号:CN101066868A。

在当今社会中,压电材料的应用已遍及日常生活的每个角落。例如点燃香烟用的打火机、做饭用的煤气炉、手机的震动马达、汽车发动机的点火器、电子手表的压电谐振器、自动门上的声控门、报警器以及儿童玩具上用的压电蜂鸣器;银行、商店、超净厂房和安全保密场所的管理,以及侦察、破案等要用能验证每个人笔迹和声音特征的压电力敏传感器等。家用电气产品要用压电器件,如电视机要用压电陶瓷滤波器、压电变压器和压电风扇;收录机要用压电微音器、压电

扬声器和压电马达;收音机要用压电陶瓷滤波器和高保真压电喇叭;电唱机要用压电拾音器和压电马达;闪光灯要用压电高压发生器等。

经济效益及市场分析

近几年来,压电陶瓷在全球每年销售量按15%左右的速度增长,据资料统计,2000年全球压电陶瓷产品销售额约达30亿美元以上。2000年中国压电陶瓷专业生产单位150个以上,压电陶瓷年产量超过300吨,各类元器件的总量达5亿件。在2000-2005年间仅美国就保持每年8.4%的增长速率,2005年美国的压电陶瓷销售29.4亿美元。随着IT技术的快速发展,压电陶瓷在电子信息﹑移动通讯、计算机及电子医疗器件等领域的应用将不断扩大。

氧化铌 氧化钴 钴铌氧化物 煅烧

氧化铌 氧化钴 钴铌氧化物 煅烧

氧化铌 氧化钴 钴铌氧化物 煅烧

氧化铌

概述

氧化铌(Nb2O5)是一种重要的无机化合物,具有广泛的应用领域。它是一种白色粉末,具有良好的光学、电学和热学性质。在自然界中,氧化铌主要存在于钽矿石中。

制备方法

氧化铌的制备方法有多种,其中比较常用的包括热分解法、水热合成法、溶胶-凝胶法等。

1. 热分解法

将铌酸盐或钽酸盐在高温下分解,得到相应的金属氧化物。例如,将五水合铌酸钠(NaNbO3·5H2O)在700℃左右进行煅烧,可以得到氧化铌。

2. 水热合成法

将适量的铌酸盐与水在高温高压下反应,可以得到纳米级别的氧化铌颗粒。这种方法具有简单、易于操作等优点。

3. 溶胶-凝胶法

将适量的金属盐与有机物混合后,在一定条件下进行加热处理和干燥处理,最终得到相应的金属氧化物。这种方法可以得到高纯度、均匀性好的氧化铌。

应用领域

氧化铌具有优异的光学、电学和热学性质,因此在众多领域中都有应用。以下是几个常见的应用领域:

1. 电子材料

氧化铌是一种重要的电子材料,可以用于制备电容器、场效应管等器件。由于它具有较高的介电常数和较低的损耗角正切值,因此在高频电路中也有广泛应用。

2. 光学材料

由于氧化铌具有良好的透明性和折射率,因此可以制备各种光学器件,如滤光片、棱镜等。

3. 催化剂

氧化铌也是一种重要的催化剂,在石油化工、环保等领域都有广泛应用。例如,在加氢脱硫反应中,氧化铌可以作为载体或助剂来提高反应效率。

4. 玻璃陶瓷

将适量的氧化铌与其他金属氧化物混合后进行加工处理,可以制备出具有良好机械强度和化学稳定性的玻璃陶瓷材料。

氧化钴

概述

氧化钴(CoO)是一种重要的无机化合物,具有广泛的应用领域。它是一种黑色粉末,可以溶解于酸中,但不溶于水和碱。在自然界中,氧化钴主要存在于矿物中。

制备方法

氧化钴的制备方法有多种,其中比较常用的包括热分解法、水热合成法、溶胶-凝胶法等。

1. 热分解法

多酸化学智慧树知到答案章节测试2023年东北师范大学

多酸化学智慧树知到答案章节测试2023年东北师范大学

第一章测试

1. 以下哪种金属不是引入多酸的磁性中心( )。

A:稀土金属

B:过渡金属

C:3d-4f混金属簇

D:碱金属

答案:D

2. 多酸的特点包括( )。

A:富氧表面可活化和修饰,实现有机-无机杂化和有机衍生化

B:分子组成、结构、电荷均可调控

C:结构明确且具有纳米尺寸的金属-氧簇

D:酸性、氧化还原性和热稳定性不可调控

答案:ABC

3. 多酸基金属有机框架材料可以催化乙酸乙酯水解反应。( )

A:错

B:对

答案:B

4. 关于多酸化学的发展趋势的描述,错误的是( )。

A:从单一的多酸合成方法到可控分子设计合成的发展

B:从多酸化合物的基础研究到与国民经济发展紧密相连领域的过渡

C:从单纯的结构合成到应用领域的发展

D:从高核超大轮型簇合物到简单多酸单体的合成

答案:D

5. 手性多酸化合物一旦形成,在溶液中不会发生外消旋化作用。( )

A:错

B:对

答案:A

第二章测试

1. 关于多酸组成描述正确的是( )。

A:中心原子不属于一级结构

B:反荷离子属于二级结构

C:三级结构不包括杂原子

D:结晶水属于二级结构

答案:D

2. 多阴离子存在结合水。( )

A:对

B:错

答案:B 3. 关于结晶水数目与杂多酸结晶的结构类型描述正确的是( )。

A: 斜方

B: 面心立方

C: 体心立方晶格

D:三斜

答案:BD

4. 同步辐射单晶X射线衍射,专门用于测定尺寸非常小的单晶。( )

A:对

B:错

答案:A

5. 以下关于多酸合成方法描述错误的是( )。

A:常规合成反应温度不能太高

B:液相接触反应法得到的产物是部分反应物和产物的混合物

C:离子热合成特别适用原料在水中溶解度不好的反应

D:水热合成所得产物大多极难溶于水和各种有机溶剂

答案:B

第三章测试

1. 以下酸化条件产生多钼酸盐阴离子正确的是( )。

A: (pH = 4.0)

B: (pH = 2.0) C: (pH = 8.0)

铌在工业中的应用及地位

铌在工业中的应用及地位

铌在工业中的应用及地位

铌是一种重要的过渡金属元素,广泛应用于工业生产中。它的独特性能使得铌在多个领域具有重要地位。

首先,铌在钢铁和合金工业中被广泛使用。铌可以与钢中的碳和氮形成碳氮化物颗粒,提高钢的强度和耐磨性。这使得铌合金在制造高速切削工具、刀具和机床具有重要的作用。此外,铌合金还用于航天器、火箭、导弹和核电设备等高强度和高温环境下的零部件制造。通过加入适量的铌,可以提高材料的耐高温性能,延长其使用寿命。

其次,铌在电子和半导体工业中有广泛的应用。铌的大量使用主要是因为其具有良好的超导性能。超导材料是电子和电力领域中的重要组成部分,具有低电阻和高磁场传输性能。铌的超导转变温度相对较高,目前已经发展出了许多铌基超导材料,用于制造超导磁体、超导电缆以及在核磁共振成像和粒子加速器等设备中的应用。

此外,铌还在化工和冶金工业中广泛应用。铌酸盐作为催化剂在石油加工、塑料制造、合成纤维和有机合成等领域具有重要作用。铌还可以与其他金属形成高强度的金属间化合物,提高合金的力学性能和耐腐蚀性。铌合金还可以用于生产各种耐腐蚀和高温合金,应用于某些特殊场合,如化学工业中的反应容器、石油和天然气开采中的高温高压设备。

此外,铌在医学领域也有应用。铌可以与其他金属形成高强度和生物相容性的金属合金,用于植入物和人工关节的制造。铌合金的高强度和生物稳定性使得这种材料成为医学领域中最常用的植入材料之一。铌合金还用于制造牙科设备,如牙桥、人工牙齿等。

总的来说,铌在工业中具有广泛的应用和重要的地位。它的独特性能使得它成为制造高强度、高温和耐腐蚀材料的理想选择。随着技术的不断进步,对铌材料性能的要求也在不断提高,因此铌在工业中的应用前景将更加广阔。

超宽禁带二维半导体材料与器件研究

超宽禁带二维半导体材料与器件研究

超宽禁带二维半导体材料与器件研究

摘要:针对于半导体来讲,其只有七十多年的历史,但对社会发展的影响极大,半导体技术发展与其材料的物理性质有较大关联。半导体材料可以应用到诸多领域,如晶体管、集成电路、电力电子器件及光电子器件等等,是国家科技发展的关键标志。基于此,本文主要分析超宽晋禁带二维半导体材料与器件,希望可以为相关人士提供参考和借鉴。

关键词:超宽带隙 二维半导体 材料和器件 分析

目前,超宽禁带二维半导体材料的研发与应用掀起了一股浪潮,其具有较高光电转化能力、高频功率特性、高温稳定及低能量损耗等优势,可以为诸多领域发展提供帮助。超宽禁带二维半导体材料与器件不仅发展空间大,并且市场前景也相对较好,需要细致分析材料支配方式,并且思考其在器件中的运用和性能展现。

一、超宽禁带二维半导体概述

禁带宽度即为的一个能带宽度,单位为eV(电子福特),但需要注意的是,固体中的电子能量并不能连续取值,这样能带的连续性就会受到影响[1]。想要导电就应有自由电子来作为支撑,自由电子能带可称之为导带(能导电),同时已经被束缚的电子想要转变成为自由电子,就应有充足的能量,这样才可以跃迁到导带,其能量的最小值即为禁带宽度。另外,针对于半导体材料的基本物理性质来讲,其与禁带宽度有较大关联,禁带宽度较窄则说明材料属性的金属比例较大,较宽则说明其倾向于绝缘体。目前,半导体材料通常都是依照禁带宽度来进行划分,即为窄禁带半导体材料、宽禁带半导体材料、超宽禁带半导体材料、超窄禁带半导体材料。

超宽禁带半导体的全称为Ultra-wide bandgap semiconductors,其带隙普遍大于3.4eV(GaN的禁带宽度),性质即为高击穿电场、热导率、电子迁移率等等[2]。同时超宽禁带半导体的优势高于宽禁带半导体,耐高温、耐高压、高频及抗辐射能力较强,可以高效运用到多个领域,如在超高压电力电子期间、量子通信与极端环境等领域的应用空间都相对较大。

铌酸铵草酸盐水合物

铌酸铵草酸盐水合物

铌酸铵草酸盐水合物是一种重要的铌化合物,在材料科学领域中有着广泛的应用。它是由铌酸铵和草酸盐共同组成的化合物,化学式为(NH4)3Nb(C2O4)3·3H2O,其中,铌酸铵的化学式为NH4NbO3,草酸盐的化学式为C2O4^-2。

铌酸铵草酸盐水合物的制备方法有多种,常见的方法是通过溶液合成法制备。首先将适量的铌酸铵和草酸盐分别溶解在水中,然后将两种溶液混合,在加入一定量的稀氨水后,慢慢晃动混合液,直到形成白色沉淀。随后,将所得的沉淀洗涤、干燥,即可得到纯净的铌酸铵草酸盐水合物。

铌酸铵草酸盐水合物具有多种物理和化学性质,其中比较重要的包括晶体结构、热稳定性和电学性质等。

晶体结构

铌酸铵草酸盐水合物的晶体结构是由铌酸铵和草酸盐分子轮流排列所构成的。晶体中的铌酸铵分子成为交错层状,而草酸盐则嵌套在层状结构中。这种特殊的结构可以使得铌酸铵草酸盐水合物具有较好的光学性质和电学性质。

热稳定性

铌酸铵草酸盐水合物具有较好的热稳定性。研究表明,在600℃左右,铌酸铵草酸盐水合物开始分解,形成铌酸铵和草酸盐分子,随着温度的升高,草酸盐分子被氧化分解,产生二氧化碳、水蒸气和碳酸钙等物质。这些分解产物可以被进一步利用,制备出其他的铌化合物。

电学性质

铌酸铵草酸盐水合物具有较好的电学性质,可以作为电介质材料、电极材料、催化剂等方面的应用。研究表明,铌酸铵草酸盐水合物可以作为电容器材料,具有较高的介电常数和低的介质损耗。此外,铌酸铵草酸盐水合物还可以作为氢气传感器的灵敏材料,具有较高的灵敏度和选择性。

钛铌酸盐微纳米发光材料的制备与表征

钛铌酸盐微纳米发光材料的制备与表征

稀土发光材料是一类重要的功能材料,广泛应用于固态照明、荧光探测、光电子显示、X射线影像等领域。近年来,探索新型高效的稀土发光材料引起了人们的普遍关注。

钛铌酸盐化合物具有良好的物理化学性质和光学特性,是一类很有价值的发光基质材料。迄今为止,该类材料主要是通过传统的固态烧结法制备,利用其他合成方法的报道并不多见。

本论文采用溶胶-凝胶燃烧法和热处理过程合成了一系列纯相及不同离子掺杂的钛铌酸盐微纳米发光材料,表征了其晶体结构和颗粒微观形貌,系统研究了其发光性质及发光机理。本论文的主要研究内容包括以下几个方面:在第一章中,简单介绍了发光材料的基本理论,主要包括发光材料的定义与分类、纳米稀土发光材料的发光理论及性能特点和稀土发光材料的制备方法及研究现状。

在第二章中,首次通过溶胶-凝胶燃烧法和热处理过程合成了易解石结构的LaNbTiO6微纳米粉体,并系统研究了多种稀土离子RE3+(RE=Eu, Dy, Tb, Ho, Ce,

Er)在LaNbTiO6基质中的发光特性和发光机理。研究发现,LaNbTiO6:Eu3+荧光粉在照明和显示器件领域有潜在的应用价值,LaNbTiO6:Ce3+荧光粉是一种新型的全色发光材料,通过改变掺杂浓度,有望实现白光发射。

XRD结果表明,当热处理温度高于1000℃时,可以得到纯相的易解石型LaNbTiO6样品。UV-DRS结果表明大颗粒(>200nm)的LaNbTiO6样品的带隙宽度为3.27eV,小颗粒的光学吸收边有明显的蓝移现象。

LaNbTiO6样品的发光主要是来自Nb(Ti)O6基团中Nb5+(Ti4+)→O2电荷转移态(MLCT)跃迁产生的最强峰值位于440nm附近的蓝光发射。LaNbTiO6:RE3+(RE=Eu, Dy, Tb, Ho, Ce, Er)荧光粉的XRD衍射峰都较好地对应于正交相LaNbTiO6的标准衍射卡数据。

铌酸铋钠压电陶瓷超细粉体的水热合成

铌酸铋钠压电陶瓷超细粉体的水热合成

周瑜;屈绍波;田晓霞

【摘 要】Na1.5Bi2.5Nb3Ol2 powders which are high crystallinity and

perfect fine-grains are prepared by hydrothermal method using

Nb2O5,Bi2O3,NaOH as raw materials,and KOH serves as a mineralizer with

the addition of ethylene glycol.The influence of the reaction temperature

and the reaction time on the phase structure is analyzed by means of X-ray

diffraction (XRD).The morphology of Na1.5Bi2.5Nb3O12 is analyzed by

scanning electron microscopy (SEM).The results show that pure Na1.5

Bi2.5Nb3 O12 plates-layered structure powders with the average thickness

of 50nm and diameter of 200 nm are synthesized at the reaction

temperature of 160 ℃ and the reaction time of 18 h.%以NaOH、Bi2 O3和Nb2O5为原料,KOH为矿化剂,通过乙二醇采用水热法合成了结晶度高、晶粒发育完整的Na1.5Bi2.5Nb3 O12粉体.借助XRD分析了反应温度和反应时间对其相结构的影响,并通过SEM分析了Na1.5Bi2.5Nb3 O12晶粒形貌.实验结果表明:在反应温度为160℃、反应时间为18h的条件下,可得到厚度约50 nm、直径约为200

钛铌氧化物合成路线

钛铌氧化物合成路线

钛铌氧化物是一种重要的功能材料,具有广泛的应用前景,包括电子器件、光学器件、催化剂等领域。钛铌氧化物可以通过多种合成路线来制备,下面我将从多个角度来介绍钛铌氧化物的合成路线。

1. 固相反应法,固相反应法是一种常用的合成钛铌氧化物的方法。通常是将钛和铌的化合物(如氧化物、硝酸盐等)混合,然后在高温下进行固相反应,生成钛铌氧化物。这种方法简单易行,但需要高温条件和较长的反应时间。

2. 溶胶-凝胶法,溶胶-凝胶法是一种常用的合成无机材料的方法,包括钛铌氧化物。通常是将钛和铌的前驱体以溶胶的形式混合,然后通过水解、凝胶化和热处理等步骤制备钛铌氧化物凝胶,最后经过煅烧得到钛铌氧化物。这种方法可以控制材料的形貌和结构,制备出具有特定性能的钛铌氧化物材料。

3. 水热法,水热法是一种在高温高压水热条件下进行合成的方法。通过在水热条件下将钛和铌的前驱体进行反应,可以制备出纳米级的钛铌氧化物材料。这种方法制备的材料具有较高的比表面积和特殊的形貌,适用于一些特殊的应用。

4. 气相沉积法,气相沉积法是一种在气相条件下进行合成的方法,通常是通过化学气相沉积或物理气相沉积等技术,将钛和铌的前驱体在高温下分解并沉积在基底上,制备钛铌氧化物薄膜或纳米颗粒。这种方法制备的材料具有良好的薄膜均匀性和纳米颗粒分散性,适用于一些薄膜和纳米器件的制备。

总的来说,钛铌氧化物可以通过固相反应法、溶胶-凝胶法、水热法和气相沉积法等多种合成路线来制备,每种方法都有其特点和适用范围,选择合适的合成路线可以制备出具有特定性能的钛铌氧化物材料。

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