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公开(公告)号:CN106751242A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611047103.9
申请日:2016-11-21
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C08L27/16 , C08K2201/011 , C08L2203/20 , C08L25/18 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K9/06 , C08K7/08
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷/聚合物复合材料,由表面原位修饰有刚性聚合物的陶瓷和聚合物基体复合而成。所述表面原位修饰为通过陶瓷表面官能化、链转移、单体聚合步骤在陶瓷的表面原位聚合形成刚性聚合物。此外,本发明还提供了所述的陶瓷/聚合物复合材料的制备方法和应用。本发明中,通过表面原位修饰有所述聚合物,可实现不增加复合中无机填料含量条件下提高介电复合材料介电常数;且所述的修饰层可精准调控,可有效克服陶瓷和有机高分子材料相容性不好和混合不均匀的等问题,为研究介电复合材料中界面效应提供了量化的科学基础。
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公开(公告)号:CN106751241A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611040060.1
申请日:2016-11-21
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C08K9/10 , C08K7/08 , C08K2201/011 , C08L27/16
Abstract: 本发明公开了一种钛酸钡/聚合物复合材料,由表面原位修饰有刚性聚合物的钛酸钡和聚合物基体复合而成。所述表面原位修饰为通过钛酸钡表面官能化、链转移、单体聚合步骤在钛酸钡的表面原位聚合形成刚性聚合物。此外,本发明还公开了所述的钛酸钡/聚合物复合材料的制备方法和应用。本发明中,所述的表面原位聚合修饰有超厚的刚性聚合物的钛酸钡有效克服了无机颗粒和有机高分子材料相容性不好和混合不均匀的问题,获得了高抗击穿电场和高储能密度的复合材料。
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公开(公告)号:CN106519516A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611004728.7
申请日:2016-11-15
Applicant: 中南大学
CPC classification number: C08L27/16 , C08J5/18 , C08J2327/16 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L2203/16 , C08L2203/20 , C08L91/06 , C08K9/10 , C08K7/08
Abstract: 本发明公开了一种基于石蜡包覆钛酸钡纳米颗粒的介电复合材料。利用成膜性和绝缘性好的石蜡作为修饰剂,包覆于150-200nm尺寸的钛酸钡球形颗粒表面,制备成钛酸钡@石蜡核壳纳米结构的颗粒,然后与聚偏氟乙烯六氟丙烯(P(VDF-HFP))聚合物基体复合,明显改善了其在P(VDF-HFP)基体中的分散性和相容性。石蜡包覆钛酸钡/P(VDF-HFP)复合物的渗流阈值相对钛酸钡/P(VDF-HFP)复合物明显增大。当石蜡包覆钛酸钡球形纳米颗粒占复合物的体积分数为50%时,复合物介电常数在1kHz时增大到49.0,同时损耗低至0.06。在石蜡包覆钛酸钡球形纳米颗粒的体积分数为30%的条件下,复合物获得220kV/mm的抗击穿电场,能量密度高达13.85J/cm3。
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公开(公告)号:CN105219021A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510511446.5
申请日:2015-08-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种多层结构的介电复合材料,这种多层结构具体是指由无机/聚合物复合材料层与纯聚合物层组合而成,该介电复合材料的层数不少于二层,所述的聚合物层的体积分数为该介电复合材料体积分数的10%~45%。本发明的制备方法简单,大大改善了单层复合材料抗击穿电场能力降低的问题,有效地提高了复合材料的能量储存水平。
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公开(公告)号:CN104177622A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410306865.0
申请日:2014-06-30
Applicant: 中南大学
IPC: C08G81/00 , C08G81/02 , C08F265/10 , C08F220/06 , C08F220/54 , C04B35/634 , C04B24/26 , C09K8/42
Abstract: 本发明公开了一种温敏性分散剂和温敏悬浮液及它们的应用,该温敏性分散剂是由温敏性单体接枝在分散性单体均聚聚合物主链上制得的接枝共聚合物,或者是由温敏性单体和分散性单体通过嵌段共聚制得的嵌段共聚物;制得的温敏性分散剂具有在不同温度刺激下发生亲水-疏水互变的特性,将其和粉体材料通过碾磨分散制成温敏悬浮液;制得的温敏悬浮液分散性好、且可以通过控制温度变化来调控温敏悬浮液的流变性能,该温敏悬浮液可以广泛应用于陶瓷湿法成型、水泥注浆和钻井的孔井堵塞等领域。
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公开(公告)号:CN119707482A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411901856.6
申请日:2024-12-23
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/47 , C04B35/472 , C04B35/465 , C04B35/622
Abstract: 本发明属于陶瓷材料技术领域,具体涉及一种高熵弛豫铁电陶瓷材料及其制备方法,所述高熵弛豫铁电陶瓷材料的化学通式为(1‑x)(Pb0.25Ba0.25Sr0.25Ca0.25)TiO3‑xNaNbO3,x为摩尔分数,0.1≤x≤0.3,本发明所述高熵弛豫铁电陶瓷材料同时具有较高的储能密度、储能效率、击穿场能和稳定性。
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公开(公告)号:CN118930263A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411077319.4
申请日:2024-08-07
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/638
Abstract: 本发明公开了一种铌酸铋钙基织构陶瓷材料及其制备方法,将掺杂铌酸铋钙陶瓷粉末、掺杂铌酸铋钙陶瓷模板晶粒,溶剂、分散剂、增塑剂、粘结剂混合获得陶瓷浆料,将陶瓷浆料在流延机上进行流延成型,获得膜片,将膜片堆叠获得生坯,将生坯依次经过第一次压制成型、排胶、第二次压制成型获得压坯,再将压坯烧结即得铌酸铋钙基织构陶瓷材料,本发明的制备方法,在流延成型时,通过流延‑烘干‑再流延的过程,可以将刮刀降低至很小的高度(25μm),从而使籽晶能够高度取向排列,织构度更高。
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公开(公告)号:CN113903597B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202111338203.8
申请日:2021-11-12
Applicant: 中南大学
IPC: H01G4/06
Abstract: 本发明公开了一种碳量子点/聚合物介电复合材料及其制备方法和应用,所述介电复合材料为由聚合物基体以及均匀分散于聚合物基体中的碳量子点组成,所述碳量子点在介电复合材料中的质量分数为0.01~10.0wt%,所述聚合物基体中的聚合物选自PP、PMP、PS、ABS、PE、PET、PMMA、PEI、PI、PVDF、P(VDF‑HFP)、P(VDF‑CTFE)、P(VDF‑TrFE‑CTFE)中的至少一种。其制备方法为将碳量子点通过超声分散于聚合物基体的良溶剂中,然后加入聚合物颗粒搅拌获得混合液,将混合液浇铸成型,或者将碳量子点通过超声分散于有机溶剂中,然后与聚合物颗粒熔融共混获得混合料,再通过拉伸或者压制成薄膜。所述碳量子点/聚合物介电复合材料用于电介质电容器,可大幅提升电介质电容器的储能密度和效率。
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公开(公告)号:CN114956175B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202210429436.7
申请日:2022-04-22
Applicant: 中南大学
IPC: C01G33/00 , C04B35/495 , C04B35/626 , B01J23/20 , B01J35/02 , C02F1/30 , C02F1/36
Abstract: 本发明公开了一种片状的掺杂铌酸铋钙及其制备方法和应用,将CaCO3粉体、Bi2O3粉体、Nb2O5粉体、Sm2O3粉体和NaCO3粉体,混合获得混合料,将混合料与中性盐球磨获得球磨粉,将球磨粉烧结即得片状的掺杂铌酸铋钙,所述中性盐由NaCl和KCl组成;本发明所制备的Na,Sm共掺杂的铌酸铋钙,其微观形貌为片状,最大尺寸接近45μm,且尺寸均匀,这种大尺寸片状粉体适合用于作为模板晶粒生长法的模板晶粒,尤其适合用于制备同质的铌酸铋钙基织构陶瓷,有利于提高其织构度。另外,这种大尺寸片状粉体也适合用于压电‑光催化降解,大的形变有利于产生压电势,提到其压电催化活性。
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公开(公告)号:CN115141430B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210686770.0
申请日:2022-06-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于碳量子点改性聚丙烯的介电薄膜及制备方法、应用,制备包括如下步骤:S1、将碳量子点加入溶剂中,超声后得到碳量子点溶液;S2、将碳量子点溶液加入到聚丙烯颗粒中,快速搅拌混合,获得初步碳量子点/聚丙烯母粒;S3、将初步碳量子点/聚丙烯母粒使用双螺杆挤出机熔融挤出造粒,得到最终碳量子点/聚丙烯母粒;S4、将得到的最终碳量子点/聚丙烯母粒通过高温熔融、流延得到介电复合薄膜。本发明使用的碳量子点具有更丰富的表面官能团,无需进一步处理即可在绝大部分有机溶剂中实现良好的分散,其介电薄膜的抗击穿强度可达367kV/mm,储能密度可达1.37J/cm3,储能效率可达至97.8%。
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