一种柔性驻极体传感器及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116113306A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310164066.3

    申请日:2023-02-24

    摘要: 本发明属于驻极体传感器技术领域,公开了一种柔性驻极体传感器及其制备方法和应用。所述柔性驻极体传感器包括表面电极、柔性传感层、底面电极和导线;所述柔性传感层设于表面电极和底面电极之间;所述柔性传感层由若干半球形微结构的单元阵列和驻极体材料层组成;所述柔性传感层的半球形微结构层的表面充满电位相反、电荷量相等的双极性电荷;所述表面电极和底面电极上均引出有导线。本发明柔性驻极体传感器的微结构可存储更多电荷、稳定性更好,可通过调节微结构的尺寸进而调控微结构的存储空间,调节电荷储存量,电荷密度越大,灵敏度越高;该柔性驻极体传感器的压电系数是商用PVDF薄膜的数十倍。

    一种叉指结构的全固态制冷器件
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115077126A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210801363.X

    申请日:2022-07-08

    IPC分类号: F25B21/00

    摘要: 本申请涉及制冷设备技术领域,特别涉及一种叉指结构的全固态制冷器件,包括驱动机构、滑块、滑轨、换能机构以及换热件;滑块滑动安装于滑轨上;换能机构与滑块连接;换能机构设有多个换能单元;驱动机构用于驱使滑块带动换能机构进行正反方向运动;换热件设有冷端导热排和热端导热排,冷端导热排包括多个冷端导热片,热端导热排包括多个热端导热片;冷端导热排与热端导热排分别分布于滑轨的两侧;冷端导热排的冷端导热片与热端导热排的热端导热片沿滑轨的长度方向交错分布;相邻的冷端导热片与热端导热片构成一对,并共同分布于相邻两个换能单元之间。本申请利用叉指结构的优点,允许多个换能单元同时制冷,大大地提高固态制冷的制冷量。

    一种用于低温共烧陶瓷电极银浆的有机载体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113990552A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111219958.6

    申请日:2021-10-20

    IPC分类号: H01B1/22

    摘要: 本发明属于导电银浆技术领域,公开了一种用于低温共烧陶瓷电极银浆的有机载体及其制备方法和应用。按照质量百分比计算,所述有机载体包括2wt.%的蓖麻油、10wt.%的卵磷脂、22wt.%的二乙二醇丁醚、18wt.%的二乙二醇丁醚醋酸酯、3wt.%的乙二醇乙醚乙酸酯、5wt.%的丙酮、5wt.%的十六醇、10wt.%的增塑剂、5~12wt.%的松油醇、1~8wt.%的丙烯酸树脂和8~18wt.%的乙基纤维素,且所述松油醇、丙烯酸树脂和乙基纤维素的总质量百分比为25wt.%。本发明方的有机载体具有触变性能、流变性能以及恢复性能,从而达到优化低温共烧陶瓷电极银浆的性能。

    一种椭球状卤氧化铋光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113522320A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110844139.4

    申请日:2021-07-26

    摘要: 本发明属于光催化技术领域,公开了一种椭球状卤氧化铋光催化剂及其制备方法和应用。该制备方法包括以下操作步骤:(1)称取铋盐和卤源,加入溶剂中,磁力搅拌均匀后得到溶液Ⅰ;(2)往溶液Ⅰ中加入表面改性剂聚乙烯吡咯烷酮,持续磁力搅拌,待表面活性剂完全溶解得到溶液Ⅱ;(3)溶液Ⅱ转移到水热反应釜中进行水热反应,反应完成后得到溶液Ⅲ;(4)把溶液Ⅲ离心、洗涤、干燥后得到椭球状卤氧化铋光催化剂。采用溶剂热法并加入表面活性剂调控卤氧化铋,该方法操作简便,参数可控,可以有效地调控卤氧化铋纳米材料的尺寸大小,形貌及比表面积。所得催化剂对有机染料具有良好的降解效果。

    一种用于微波基片的陶瓷填充PTFE基复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111961299A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010663217.6

    申请日:2020-07-10

    摘要: 本发明属于微波通信技术领域,公开了一种用于微波基片的陶瓷填充聚四氟乙烯(PTFE)基复合材料的制备方法及其应用。该复合材料是将硅烷偶联剂加入去离子水中充分搅拌,使硅烷偶联剂水解,然后将钼酸铋粉末和短玻纤加入水解后的硅烷偶联剂中充分搅拌,制得改性的钼酸铋和改性的短玻纤;然后将改性后的混合物与PTFE充分球磨混合;再将上述混合物与水充分研磨混合后,在20~40MPa的压力下和120~150℃的温度下加热制得。本发明的复合材料可提高微波基片材料的介电性能和导热性能,解决了传统热压法制备PTFE基微波基片时PTFE与陶瓷填料与玻纤材料相容性差的问题,降低了烧结温度,提高了复合材料的致密度。

    一种低温烧结陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111960818A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010716887.X

    申请日:2020-07-23

    摘要: 本发明属于介质陶瓷制备领域,公开了一种低温烧结陶瓷材料及其制备方法。本发明掺镧锆钛酸铅陶瓷的制备方法采用了低共融点的碳酸锂和氧化铋混合物作为助熔剂,该助熔剂与PLZT粉料称量配制,然后按陶瓷工艺,粉碎,干压成型,经冷等静压后,然后放入马弗炉中,先以3℃/min升温到600℃,保温4h~5h后完成排胶;接着再以5℃/min升温速率升温到900℃,保温结束后再以5℃/min升温到920~950℃,经保温后随炉冷却,得到低温烧结陶瓷材料。本发明发明的烧结温度低,工艺简单,成本低,且烧结致密,该陶瓷的综合储存密度和储存效率较高,具有较大的实用价值和应用前景。

    一种钛酸钡基X8R陶瓷材料及其制备方法、陶瓷电容器

    公开(公告)号:CN106966719B

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN201710239911.3

    申请日:2017-04-13

    摘要: 本发明提供了一种钛酸钡基X8R陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:S1)将BaTiO3粉体与溶剂混合,进行滚磨处理,得到悬浮液;S2)将钬盐、镁盐与锰盐加至悬浮液中滚磨,得到反应液;S3)在反应液中加入氨水至反应液的pH值为9~11,陈化后得到前驱体;S4)将所述前驱体先进行预烧结,成型后,烧结,得到钛酸钡基X8R陶瓷材料。与现有技术相比,本发明采用液相化学包覆法使氧化钬、氧化镁与氧化锰均匀的包覆在BaTiO3外,使得到的钛酸钡基X8R陶瓷材料的粒径均匀且较小,并且也具有较好的电容温度稳定性。

    一种掺镧锆钛酸铅铁电厚膜陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106518069B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201610871989.2

    申请日:2016-09-29

    摘要: 本发明公开了一种制备掺镧锆钛酸铅铁电厚膜陶瓷材料及其制备方法。所述材料的组成为(Pb1‑xLax)(Zr1‑yTiy)zO3,其中x=0.03~0.15,y=0.05~0.50,z=0.50~1.00。该材料是将原料PbO、La2O3、ZrO2和TiO2按照固相反应法合成掺镧锆钛酸铅粉体,然后再通过流延成型工艺制成生膜,将生膜排胶烧结,得到掺镧锆钛酸铅铁电厚膜陶瓷。本发明制得的PLZT厚膜陶瓷的厚度为20~70μm,具有弛豫型铁电体的性能,并能承受较高的电场强度,该陶瓷表现出优异的电卡效应,可以满足制备电卡制冷器件的要求。