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公开(公告)号:CN112480717B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201910859682.4
申请日:2019-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09C1/36 , C09C3/00 , C09C1/28 , C08L27/16 , C08K3/04 , C08K3/24 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08J5/18
Abstract: 一种气凝胶法制备核壳结构纳米复合颗粒的方法,属于核壳结构纳米复合颗粒的制备领域。本发明要解决二维纳米材料在介电复合材料中的易连通的问题,以及第二相填料在铁电高分子基底中的分散性问题。本发明方法:先将钛酸钡纳米颗粒和氧化石墨烯制成分散液;然后置于超声雾化器的雾化杯中,控制超声雾化器的水温为0~20℃,分散液被超声波震荡成小液滴,然后在载气的带动下进入管式炉的高温区,在500℃~800℃条件下快速干燥,然后抽滤至接收器的接收薄膜上,取下颗粒,即得到核壳结构纳米复合颗粒。本发明可用于介电储能领域。
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公开(公告)号:CN115160713B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202210661108.X
申请日:2022-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L27/16 , C08K9/10 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K7/18 , C08J5/18 , B01J13/02 , B01J13/22 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G4/06
Abstract: 本发明公开了一种物理特性可连续调谐的纳米颗粒的制备方法及其应用,属于复合材料界面特性调控技术领域。本发明解决了现有无机颗粒无法实现连续的物理特性调谐的技术问题。本发明以氧化石墨烯(GO)作为柔性壳层材料,经过结构设计包覆在纳米钛酸钡粒子的表面形成核壳结构的纳米复合颗粒,通过改变GO表面含氧官能团的数量和种类可实现其导电性能的调谐,即从氧化态的绝缘性调节到还原石墨烯态。将具有不同电导率的纳米颗粒与具有铁电特性的高分子混合,制备复合薄膜,可获得具有不同界面物理特性的复合材料,该复合薄膜的最高介电常数比PVDF增加了54.9%,储能密度提高了78.2%,而介电损耗保持在较低的范围内。
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公开(公告)号:CN115160713A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210661108.X
申请日:2022-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L27/16 , C08K9/10 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K7/18 , C08J5/18 , B01J13/02 , B01J13/22 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G4/06
Abstract: 本发明公开了一种物理特性可连续调谐的纳米颗粒的制备方法及其应用,属于复合材料界面特性调控技术领域。本发明解决了现有无机颗粒无法实现连续的物理特性调谐的技术问题。本发明以氧化石墨烯(GO)作为柔性壳层材料,经过结构设计包覆在纳米钛酸钡粒子的表面形成核壳结构的纳米复合颗粒,通过改变GO表面含氧官能团的数量和种类可实现其导电性能的调谐,即从氧化态的绝缘性调节到还原石墨烯态。将具有不同电导率的纳米颗粒与具有铁电特性的高分子混合,制备复合薄膜,可获得具有不同界面物理特性的复合材料,该复合薄膜的最高介电常数比PVDF增加了54.9%,储能密度提高了78.2%,而介电损耗保持在较低的范围内。
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公开(公告)号:CN112480717A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910859682.4
申请日:2019-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09C1/36 , C09C3/00 , C09C1/28 , C08L27/16 , C08K3/04 , C08K3/24 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08J5/18
Abstract: 一种气凝胶法制备核壳结构纳米复合颗粒的方法,属于核壳结构纳米复合颗粒的制备领域。本发明要解决二维纳米材料在介电复合材料中的易连通的问题,以及第二相填料在铁电高分子基底中的分散性问题。本发明方法:先将钛酸钡纳米颗粒和氧化石墨烯制成分散液;然后置于超声雾化器的雾化杯中,控制超声雾化器的水温为0~20℃,分散液被超声波震荡成小液滴,然后在载气的带动下进入管式炉的高温区,在500℃~800℃条件下快速干燥,然后抽滤至接收器的接收薄膜上,取下颗粒,即得到核壳结构纳米复合颗粒。本发明可用于介电储能领域。
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