Bi2FeMo1-xNixO6双钙钛矿铁电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107768460B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201710931620.0

    申请日:2017-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种Bi2FeMo1‑xNixO6双钙钛矿铁电薄膜及其制备方法。该铁电薄膜包括化学通式为Bi2FeMo1‑xNixO6的材料,0<x≤0.5。制备方法:首先制Bi2FeMo1‑xNixO6的稳定胶体;之后进一步制备得到Bi2FeMo1‑xNixO6铁电薄膜。本发明提供的铁电薄膜具有优异的光伏性能和光电转化效率;与传统铁电材料相比,本发明的铁电薄膜具有更合适的光学带隙,能够与太阳光谱相匹配,从而有利于获得更高的光电转化效率;与此同时,本发明的铁电薄膜能够吸收更多的光子转化为载流子,从而获得良好的光伏性能,进而使其在可见光范围内比其他铁电材料可能具有更广阔的应用潜力。

    一种纳米发电机用仿生摩擦层及其制备方法

    公开(公告)号:CN109167529A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811007337.X

    申请日:2018-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种纳米发电机用仿生摩擦层及其制备方法,包括如下步骤:首先配置含氟聚合物溶液;再将所得溶液加入注射器,并在静电场环境下以液滴和纤维的形式同时喷射到覆有铝箔的滚轮接收器上;其次,在常温干燥、挥发溶剂后,从铝箔上剥离含氟聚合物摩擦层,最终得到具有三种仿生结构的摩擦层;本发明成功将多孔摩擦层的孔径降低到400nm以下,厚度降低为十几个微米,并同时在其上下表面分别自组装疏水和亲水的仿生结构,在通过纳孔结构引起的附加静电效应显著提高材料电性能的同时,还提高了材料的性能稳定性与使用舒适度;本发明制备工艺简易,操作简便,成本低廉,可批量化生产。

    Bi2FeMo1-xNixO6双钙钛矿铁电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107768460A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710931620.0

    申请日:2017-10-09

    Abstract: 本发明涉及一种Bi2FeMo1-xNixO6双钙钛矿铁电薄膜及其制备方法。该铁电薄膜包括化学通式为Bi2FeMo1-xNixO6的材料,0<x≤0.5。制备方法:首先制Bi2FeMo1-xNixO6的稳定胶体;之后进一步制备得到Bi2FeMo1-xNixO6铁电薄膜。本发明提供的铁电薄膜具有优异的光伏性能和光电转化效率;与传统铁电材料相比,本发明的铁电薄膜具有更合适的光学带隙,能够与太阳光谱相匹配,从而有利于获得更高的光电转化效率;与此同时,本发明的铁电薄膜能够吸收更多的光子转化为载流子,从而获得良好的光伏性能,进而使其在可见光范围内比其他铁电材料可能具有更广阔的应用潜力。

    一种FeNiHo/碳纳米纤维复合吸波剂及其制备方法、吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118812921B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411039577.3

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明提供了一种FeNiHo/碳纳米纤维复合吸波剂及其制备方法、吸波材料及其制备方法,属于电磁波吸收材料技术领域。本发明首先将铁盐、镍盐、钬盐和聚乙烯吡咯烷酮混合于混合溶剂中,得到的纺丝前驱体溶液进行静电纺丝,得到纳米纤维膜;将纳米纤维膜顺次进行预氧化处理、碳化处理,制得FeNiHo/碳纳米纤维复合吸波剂。采用上述FeNiHo/碳纳米纤维复合吸波剂、石蜡和石油醚混合后顺次进行压制和紫外灯光照射,制得吸波材料。复合吸波剂中的FeNiHo合金纳米粒子改善了碳纳米纤维的阻抗匹配性能和电磁波衰减能力。制得的吸波材料,通过紫外灯光的照射实现实时调节吸收频率的目的。

    一种铁酸铋基复合吸波材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118324509B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410446631.X

    申请日:2024-04-15

    Abstract: 本发明提供了一种铁酸铋基复合吸波材料及其制备方法,属于陶瓷基吸波材料技术领域。本发明利用溶胶凝胶法制备镧锶锰氧溶胶,再将镧锶锰氧溶胶顺次进行干燥、预烧结、压制成型、煅烧、研磨,得到镧锶锰氧粒子;最后将镧锶锰氧粒子分散于溶胶凝胶法所制备的铁酸铋胶体中,通过干燥、预烧结、压制、煅烧,得到铁酸铋基复合吸波材料。本发明通过向铁酸铋陶瓷基体中嵌入烧结成相的镧锶锰氧粒子高导电材料,在铁酸铋陶瓷基体内部形成特殊的耐高温骨架和三维导电网络结构,使铁酸铋基复合吸波材料内部同时具有不同损耗机制的协同作用、丰富的异质界面以及镧锶锰氧粒子形成的导电通道的综合作用,显著提高了铁酸铋基陶瓷材料的吸收性能。

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