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公开(公告)号:CN118324525B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410765809.7
申请日:2024-06-14
申请人: 乌镇实验室
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B41/90 , H04R9/06 , H04R9/02
摘要: 本发明公开了一种与镍电极还原共烧的多层陶瓷发声材料及其制备方法,由若干层叠的印刷有Ni电极的KNN基陶瓷膜片烧结后印刷银电极并进行极化后制成;KNN基陶瓷膜片的通式为:0.95K0.48Na0.52Nb0.96Ta0.04O3‑0.05 BaZrO3+x mol%ZrO2+ymol%CuO;其中x=3~4;y=6~8。烧结时先在还原性气氛中烧结,然后再降低温度,在惰性气氛中保温。本发明通过组分设计及对烧结工艺进行优化,提升了陶瓷的抗还原性,使其在还原气氛烧结后仍能保持优异的压电铁电性能;并且可与Ni电极在还原气氛中烧结制成多层的压电陶瓷发声材料。
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公开(公告)号:CN118580583A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410453110.7
申请日:2024-04-16
申请人: 乌镇实验室
IPC分类号: C08L9/02 , C08L13/00 , C08K9/04 , C08K7/00 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K7/14 , H05K1/03
摘要: 本发明涉及高频覆铜板制备技术领域,为解决现有技术下碳氢高频覆铜板热膨胀系数较高,介电常数均一性差,可靠性不足的问题,提供一种高频覆铜板用复合介质基片的制备方法,包括如下步骤:对无机填料进行季铵化表面修饰;并将碳氢树脂羧基化;向羧基化碳氢树脂乳液中加入季铵化表面修饰的无机填料、乳化剂和消泡剂,混合后加入交联剂和阻燃剂得到碳氢树脂‑无机填料复合分散液;将电子级玻纤布浸渍于树脂‑无机填料复合分散液中,干燥、固化后得到高频覆铜板用复合介质基片。该方法提高了高频覆铜板用复合介质基片的介电常数均一性,降低了热膨胀系数。
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公开(公告)号:CN117665062B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410139731.8
申请日:2024-02-01
申请人: 乌镇实验室
IPC分类号: G01N27/12
摘要: 本发明涉及气敏传感器技术领域,公开了一种高灵敏度快速响应的乙烯气敏传感器及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:在搅拌下将含锌源和铈源的金属源溶液滴入碳酸钠溶液中,反应完全后依次进行真空抽滤和水洗抽滤,对所得前驱体进行热处理,制得复合载体;将金源、钯源、还原剂和水混合,获得修饰剂混合液;将复合载体与修饰剂混合液混合,在复合载体上负载上金纳米颗粒和钯纳米颗粒后,分离出产物,获得复合气敏粉体;将复合气敏粉体分散到水中形成膏体后,涂覆到陶瓷管上,烧结形成传感膜,再制成乙烯气敏传感器。本发明获得的乙烯气敏传感器在乙烯检测中,能够实现较高的灵敏度和气体选择性,并具有较快的响应和恢复速度。
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公开(公告)号:CN117820017A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311871544.0
申请日:2023-12-29
申请人: 乌镇实验室
IPC分类号: C04B38/10 , C04B35/80 , C04B35/565 , C04B35/571 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及多孔陶瓷制备技术领域,尤其涉及一种多孔陶瓷及其制备方法。所述多孔陶瓷由包括组分a、发泡剂和水的原料制备得到;所述组分a包括:陶瓷粉65wt%~85wt%;陶瓷前驱体树脂15wt%~35wt%;催化剂3wt%~5wt%;所述组分a中,上述各组分的含量之和为100%:所述发泡剂包括表面活性剂、粘结剂和分散剂。本发明以陶瓷粉、陶瓷前驱体树脂和催化剂为原料,通过催化反应原位生成了陶瓷纳米线,通过发泡法制得了孔径均一且气孔均匀分布的纳米线增强多孔陶瓷,从而实现高孔隙率下多孔陶瓷材料结构强度的稳定。用该方法制备的纳米线增强多孔陶瓷材料气孔大小均一、气孔分布均匀和机械强度高。
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公开(公告)号:CN117342880B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311642272.7
申请日:2023-12-04
申请人: 乌镇实验室
IPC分类号: C04B35/80 , C04B35/14 , C04B35/622
摘要: 本发明公开了一种异形面陶瓷纤维刚性隔热瓦的连续湿法成型方法,步骤为:将陶瓷纤维、烧结助剂和粘结剂混合,加水打浆得到叩解度为30~60︒SR的陶瓷纤维浆料,将其泵入储料罐;将滤网移送至储料罐中,将滤网顶部的连接管与真空泵连接,进行真空抽滤,在滤网表面得到湿坯;将滤网从储料罐中转移至定位模具中,然后将下一套滤网转移至储料罐内,重复上述步骤,形成连续化制备;将定位模具中的滤网从湿坯中脱出,将湿坯烘干并烧结。本发明可实现异形面陶瓷纤维刚性隔热瓦的连续化批量制备,并通过对陶瓷纤维浆料的叩解度控制及对抽滤方式和滤网结构的调整,对纤维排布方向进行调整,得到坯体密度均匀、纤维取向度高的异形面刚性隔热瓦。
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公开(公告)号:CN116589856B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310459644.6
申请日:2023-04-26
申请人: 乌镇实验室
摘要: 本发明涉及高聚物电容膜领域,公开了一种聚醚砜材料、低缺陷敏感性的聚醚砜电容膜及制备方法。本发明的聚醚砜材料包括以下质量百分比的各组份:聚醚砜65%~95%、聚碳酸酯‑硅氧烷共聚物2%~30%、扩链剂0.2%~3%。本发明的聚醚砜材料采用聚碳酸酯‑硅氧烷共聚物复配聚醚砜,并加入扩链剂,在维持聚醚砜高工作温度(≥150℃)的同时赋予聚醚砜电容膜更高的抗撕裂强度,降低了聚醚砜电容膜的缺陷敏感性,同时还可以使聚醚砜薄膜在保持相对较低的介电损耗下,具有更高的抗电击穿强度和介电性能,提升了聚醚砜薄膜的储能密度,有助于聚醚砜电容膜的推广应用。
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公开(公告)号:CN117511208A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410009676.0
申请日:2024-01-04
申请人: 乌镇实验室
摘要: 本发明公开了一种聚醚酰亚胺基复合介电薄膜材料及其制备方法,原料包括PEI树脂及经表面处理后的纳米钛酸钡,纳米钛酸钡的表面处理步骤为:用过氧化氢溶液对纳米钛酸钡进行处理,得到羟基化的钛酸钡;将羟基化的钛酸钡与环氧基硅烷偶联剂反应,得到环氧化的钛酸钡;将环氧化的钛酸钡与五氟苯酚反应,得到五氟苯酚修饰的钛酸钡;将五氟苯酚修饰的钛酸钡与氨基硅烷偶联剂反应,得到氨基化的钛酸钡;将氨基化的钛酸钡和4,4‑二氨基二苯醚、均苯四甲酸酐进行共聚。本发明在纳米钛酸钡表面修饰五氟苯酚后再与4,4‑二氨基二苯醚、均苯四甲酸酐原位聚合,得到聚酰胺酸包覆钛酸钡,可有效提高复合介电薄膜材料的介电性能和高温储能性能。
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公开(公告)号:CN117412660A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311714475.2
申请日:2023-12-14
申请人: 乌镇实验室
摘要: 本发明涉及半导体器件领域,公开了一种共烧型多层压电致动器,包括:多个层叠的压电陶瓷层;介于相邻压电陶瓷层间的内电极;与内电极处于同一平面的电极缺失区;与内电极电连接的外电极。电极缺失区包括压应力形成区,和介于内电极与压应力形成区之间的间隔区;相邻压应力形成区位于压电陶瓷层的不同边角处,位于同一边角处的压应力形成区的边长沿纵向先递增后递减或相反;位于同一边角处的相邻间隔区在垂直于纵向的平面上的投影呈无重合的错位分布。本发明通过压应力形成区可减缓内电极边缘的压电陶瓷的内应力,从而提高多层压电致动器的性能和使用寿命。同时本发明通过压应力形成区的错位设计,进一步减缓了多层堆叠的厚度差异积累问题。
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公开(公告)号:CN117207623A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202310933096.6
申请日:2023-07-27
申请人: 乌镇实验室
摘要: 本发明公开了一种具有高介电性能的PTFE基复合薄膜的制备方法,包括如下步骤:制备PTFE浆料;流延法制备PTFE湿膜;热处理及冷却剥离后得到PTFE基膜;配制PEI纺丝液;使用PEI纺丝液通过静电纺丝法在PTFE基膜两侧表面制备PEI纤维层;将设有PEI纤维层的PTFE基膜进行热压,得到所述PTFE基复合薄膜。本发明以通过流延法制备出的内部形貌致密的PTFE薄膜为基体材料,将PEI纤维通过静电纺丝技术附着在其两侧,最后通过热压制备成复合薄膜,可以在有效提升PTFE薄膜介电常数的同时保持其低介电损耗,制得的复合薄膜具有质量轻、柔性好、输出高等优点,可应用于柔性电子和智能穿戴等新兴领域。
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公开(公告)号:CN114870370B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210677169.5
申请日:2022-06-15
申请人: 乌镇实验室
IPC分类号: A63B59/42
摘要: 本发明涉及一种基于超材料的球拍底板制造方法,包括以下步骤:选择木板或光固化树脂的其中一种材料,制作球拍的速度调节结构单元;选择树脂材料制作球拍的重量调节结构单元;选择S‑ST9001的光固化树脂通过逐层光固化成型制作球拍的热力性能调节结构单元等。本发明利用超材料的设计思想,实现对乒乓球拍性能的灵活可调,并且实现多种速度、重量、热学性质调节的方案。与现有技术相比,本发明具有重量、速度等性能可大范围调节的优势,可以面向高需求人群进行个性化定制。而且本发明可改善热形变,可增强其本身寿命,也可增强粘贴于此发明乒乓球拍底板上胶皮的寿命,且耗材造价低廉,可制造面向群众体育运动的普适性超材料乒乓球拍底板,受众面广泛。
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