高储能锆酸铅基反铁电多层陶瓷电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111574198A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010409044.5

    申请日:2020-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种高储能锆酸铅基反铁电多层陶瓷电容器及其制备方法,本发明的锆酸铅基反铁电厚膜陶瓷材料的化学通式为(Pb0.98-xLa0.02Cax)(Zr0.7Sn0.3)0.995O3,其中,x的取值范围为:4%≦x≦6%。本发明制备得到的锆酸铅基反铁多层陶瓷电容器具有高储能密度和储能效率的特点,有利于高功率大容量存储电容器件的开发和应用,且本发明的制备方法具有工艺简单以及能够实现制备致密流延厚膜等优点,利于本发明制备得到的电容器能够获得较大的施加电压,对实现优异的储能性能具有十分巨大的意义。

    一种多功能铌酸银陶瓷在电卡效应致冷技术中的应用

    公开(公告)号:CN111233472A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010103241.4

    申请日:2020-02-19

    Abstract: 本发明公开了一种多功能铌酸银陶瓷在电卡效应致冷技术中的应用,所述铌酸银陶瓷的化学式为AgxNbO2.5+x/2,其中,1≤x≤1.05。本发明提供了一种能够用于电卡效应致冷的铌酸银陶瓷材料,该铌酸银陶瓷材料在特定的温度区间内同时具有电卡效应与正电卡效应,正负电卡效应协同工作,可有效提高电卡效应的致冷效率;而且,本发明的铌酸银陶瓷材料的制备方法具有工艺简单、稳定性好、对环境友好的特点,适用于开发高致冷效率微型致冷器,具有重大的实用价值,将铌酸银材料的应用从压电、储能和光催化等领域拓展到电卡效应致冷领域,拓宽了铌酸银材料的应用范围。

    一种铁酸铋基无铅储能陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116986892B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202311067753.X

    申请日:2023-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种铁酸铋基无铅储能陶瓷材料及其制备方法,所述铁酸铋基无铅储能陶瓷材料包括具有如下化学通式的基体陶瓷:(0.72‑x)BiFeO3‑0.28BaTiO3‑xLa(Mg1/2Zr1/2)O3,其中0≤x≤0.24。本发明通过引入掺杂离子La、Mg和Zr,使得铁酸铋‑钛酸钡体系中的氧空位浓度大幅度降低,解决了漏电流大的问题,提升了储能密度和储能效率,并且制备方法工艺简单可控,稳定性高,原材料绿色环保,总体成本低。

    一种陶瓷电容器材料及陶瓷电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN119864237A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510094330.X

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种陶瓷电容器材料及陶瓷电容器的制备方法,包括:将Bi2O3、Fe2O3、BaCO3、TiO2、CaCO3和La2O3进行一次球磨并混合均匀,在600~750℃条件下预烧3~4小时,得到化学通式为(Bi0.7Ba0.3)1‑x(Ca0.7La0.2)x(Fe0.7(1‑x)Ti0.3(1‑x)+x)O3的基础陶瓷粉体,将粉体与溶剂、分散剂、黏结剂和增塑剂进行球磨和流延得到陶瓷厚膜,对陶瓷厚膜进行内电极印刷和烧结形成陶瓷电容器。本发明通过对镧系元素进行掺杂,可以制备出具有优异储能性能的陶瓷电容器,材料的储能效率高达90%以上,最大储能密度达到20.5J/cm3。而且,该制备工艺操作简单,且成本低廉,具有广泛的应用前景。

    一种反铁电材料及其制备方法和含有其的电容器

    公开(公告)号:CN111718194A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010627433.5

    申请日:2020-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种反铁电材料及其制备方法和含有其的电容器,该反铁电材料包括用通式(Pb0.94La0.04)(Zr1-x-ySnxTiy)O3表示的反铁电体,其中,x的范围为0.3≤x≤0.5,y的范围为0≤y≤0.1,该反铁电材料可以用于制作储能电容器。本发明通过流延法所制备得到的锆钛锡酸铅镧反铁电厚膜电容器不仅能够达到90%~95%的超高储能效率,还具有较强的耐击穿性能,储能密度高,这为研发具有优异储能性能的介质储能电容器奠定了坚实的基础,具有很好的应用价值。

    利用复合夹层提高纳米发电机电性能的摩擦层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111635543A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010413315.4

    申请日:2020-05-15

    Abstract: 本发明公开了利用复合夹层提高纳米发电机电性能的摩擦层及其制备方法,引入的介电夹层使得聚酰亚胺的储存电荷能力与铁电材料产生剩余极化的能力耦合到一起,有效提高了所得摩擦纳米发电机的输出性能;与不含有聚酰亚胺@钛酸铋钠-钛酸锶复合夹层摩擦纳米发电机的相比,本发明提供的摩擦纳米发电机的输出性能是其3.20倍;与仅含有聚酰亚胺(PI)夹层的摩擦纳米发电机的相比,本发明提供的摩擦纳米发电机的输出性能是其2.14倍;与含过量聚酰亚胺@钛酸铋钠-钛酸锶复合夹层摩擦纳米发电机的相比,本发明提供的摩擦纳米发电机的输出性能是其1.38倍;本发明有助于发展和建设摩擦纳米发电机的理论系统,提供了简单和新颖的方式来实现高的输出性能。

    一种电卡效应致冷复合厚膜材料

    公开(公告)号:CN104538539B

    公开(公告)日:2017-06-27

    申请号:CN201410822895.7

    申请日:2014-12-25

    Abstract: 本发明涉及电卡效应致冷复合厚膜材料,该复合厚膜材料包括SrTiO3缓冲层和(Pb1‑3z/2Laz)(Zr1‑x‑ySnxTiy)O3反铁电厚膜层,其中:0≤x≤0.45,0≤y≤0.10,0≤z≤0.06,所述SrTiO3缓冲层位于基底与(Pb1‑3z/2Laz)(Zr1‑x‑ySnxTiy)O3反铁电厚膜层之间,该复合厚膜具有较高的介电常数、较高的致冷效率和能量转换效率,适用于高致冷效率和高能量转换效率微型致冷器的开发。

    一种电卡效应致冷复合厚膜材料

    公开(公告)号:CN104538539A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410822895.7

    申请日:2014-12-25

    Abstract: 本发明涉及电卡效应致冷复合厚膜材料,该复合厚膜材料包括SrTiO3缓冲层和(Pb1-3z/2Laz)(Zr1-x-ySnxTiy)O3反铁电厚膜层,其中:0≤x≤0.45,0≤y≤0.10,0≤z≤0.06,所述SrTiO3缓冲层位于基底与(Pb1-3z/2Laz)(Zr1-x-ySnxTiy)O3反铁电厚膜层之间,该复合厚膜具有较高的介电常数、较高的致冷效率和能量转换效率,适用于高致冷效率和高能量转换效率微型致冷器的开发。

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