-
公开(公告)号:CN103208587A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310123940.5
申请日:2013-04-10
Applicant: 中南大学
CPC classification number: H01L41/37 , H01L41/183
Abstract: 本发明公开了一种压电纤维复合物的制备方法,包括以下步骤:a.制备压电陶瓷生坯;b.制备炭黑生坯;c.将b步骤制备的炭黑生坯和a步骤制备并剥离的压电陶瓷生坯切割,并相互间隔堆叠成具有层片状结构的炭黑/压电陶瓷叠层生坯,再干燥;d.将由c步骤制备的叠层生坯以0.5~5℃/min的速率升温至450~600℃,再以6~10℃/min的速率升温至1200~1280℃,保温0.5~4小时后,随炉冷却,得到压电陶瓷多层结构;e.将得到的压电陶瓷多层结构填充环氧树脂,于25~60℃下固化10~24小时后,切割成所需要的尺寸,再使用叉指状电极进行包封,得到压电纤维复合物。本发明的方法优化了传统压电陶瓷流延浆料体系,提高了压电陶瓷生坯的密度均匀性,有效地控制了流延体系烧结过程中产生的高收缩率和大变形量问题。
-
公开(公告)号:CN102910900A
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201210424320.0
申请日:2012-10-31
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/457 , C04B35/622
Abstract: 本发明描述了一种铟锡氧化物靶材的制备方法。该方法以纯度大于99.99%、平均粒径0.02~2微米的铟锡氧化物粉末作为主原料,与由纯水、水溶性环氧树脂和分散剂制成的预混液进行充分球磨混合得到均匀分散、容易流动的浆料,经浇注、固化和干燥后得到高强度生坯,经脱脂,烧结后,得到In2O3单相立方结构、相对密度达到99.5%、电阻率小于0.1mΩ·cm且成分均匀的高质量ITO靶材。本发明所得的ITO靶材密度高,可实现大尺寸化和形状多样化,生坯无需进行等静压处理,生产效率和成品率可大大提高;采用的凝胶体系为无毒水溶性环氧树脂,可有效提高生产安全系数并大幅降低工业化生产对环境的污染。
-
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。
-
公开(公告)号:CN115845829B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202211481584.X
申请日:2022-11-24
Applicant: 中南大学
IPC: B01J23/02 , B01J23/00 , B01J35/33 , B01J35/60 , B01J37/00 , C04B35/47 , C04B35/468 , C04B35/626 , C04B38/00 , C01B3/04
Abstract: 本发明公开了一种取向多孔压电陶瓷催化剂及其制备方法及应用,所述压电陶瓷催化剂为取向多孔结构,取向多孔结构是由宽度为10~80μm平行排列的陶瓷片层构成,所述陶瓷片层之间的孔道宽度为20~70μm,本发明通过以冰作为造孔模板,在低温低压的条件下制备得到钛酸锶钡压电陶瓷生坯,经过高温烧结后得到具有取向多孔压电陶瓷催化剂。本发明所述制备方法具有安全环保、价格低廉的特点,该取向多孔压电陶瓷催化剂在超声振动作用下,表现出较高的分解水产氢性能。
-
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。
-
公开(公告)号:CN118109815B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410545489.4
申请日:2024-05-06
Applicant: 中南大学
IPC: C23C28/00 , C23C14/16 , C23C14/35 , C23C16/40 , C23C16/455
Abstract: 本发明涉及一种HfO2基薄膜及其制备方法,包括基底,所述基底上设有金属W层,所述金属W层上覆盖有Hf0.5Zr0.5O2薄膜,所述Hf0.5Zr0.5O2薄膜上覆盖有ZrO2薄膜。其制备方法包括如下步骤:在基底上沉积金属W层;再在金属W层上沉积Hf0.5Zr0.5O2薄膜;然后在Hf0.5Zr0.5O2薄膜上沉积ZrO2薄膜,获得HfO2基无定形薄膜后,于保护气氛或真空条件下退火处理后,获得HfO2基薄膜成品。本发明有效解决了HfO2薄膜介电常数与剩余极化值相矛盾的问题。
-
公开(公告)号:CN117774301B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202311810647.6
申请日:2023-12-27
Applicant: 中南大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,公开了一种三明治结构状复合材料及其3D打印方法。该方法包括:(1)对光固化树脂进行第一打印处理,得到共挤出组件;(2)将浆料I和浆料II置于共挤出装置中进行第二打印处理,得到所述三明治结构状复合材料。本发明提供的方法实现了微米级双面电极涂敷,有效避免了多喷头打印时喷头难以高精度定位的问题,且极大减少了电极浆料的用量。
-
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。
-
公开(公告)号:CN117900110A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410100669.1
申请日:2024-01-24
Applicant: 中南大学
IPC: B06B1/06
Abstract: 本发明涉及压电换能器技术领域,公开了一种多孔压电换能器及其制备方法和应用。该多孔压电换能器,包括多孔压电复合材料,所述多孔压电复合材料的上方设置有导电银电极,所述导电银电极的上方设置有上导线,所述上导线的上方为上封装层;所述多孔压电复合材料的下方设置有背衬层,所述背衬层的下方设置有下导线,所述下导线的下方为下封装层;其中,所述多孔压电复合材料具有厚度方向的取向多孔结构;所述多孔压电复合材料的压电相为锆钛酸铅压电陶瓷。本发明提供的多孔压电换能器具有声阻抗低且机电耦合性能优异的特点;能够在水介质环境中实现良好的回波响应,能实现在医疗成像、水下回波探测、无损检测等领域中的应用。
-
公开(公告)号:CN117723176A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311740322.5
申请日:2023-12-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于压电陶瓷器件领域,具体涉及一种可拉伸取向多孔阵列式压电陶瓷传感器,其特征在于,包括底膜,设置在底膜上陶瓷阵列层,以及将陶瓷阵列层封装并使其复合在底膜上的复合封装材料;所述的复合封装材料包括重量比为1~2:1~2的PDMS Sylgard 184和Ecoflex 00‑30;所述的陶瓷阵列层包括具有取向孔、且两端溅射有导电金属的极化的若干陶瓷颗粒,且各陶瓷颗粒通过设置在底膜表面的导电材料沿极化方向导电连接。本发明还包括所述的传感器的制备方法及其应用。本发明所述的工艺,能够实现协同,可以意外地获得优异的协同效果。
-
-
-
-
-
-
-
-
-