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11 件在售专利
本发明公开了微电解耦合逆压电材料及其制备方法和应用,属于废水处理领域,其原材料包含铁源、活化活性炭以及压电材料三材料,各成分的质量比为8~10:8~10:1~2;其制备步骤如下:将活化活性炭与铁源、压电材料充分混合后,加入合适还原剂;对材料进行还原、洗涤、干燥等后处理,制得微电解耦合逆压电材料。本材料制备方法简单,其与传统材料的区别于压电材料加入,可利用其微电解反应产生的微电场,产生逆压电效应,增大废水与材料的接触面积,克服传统微电解材料易板结缺陷,提高降解废水效率。
📄 2020108574052 📂 C02F1_461 👤 西南大学 📅 2020-08-24
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本发明提供一种低电场驱动下的高电致应变无铅压电材料,其化学成分符合化学通式:(0.935‑x)(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.065BaTiO3‑xA2BMnO6,其中,A为稀土元素,B选自Ni和Co元素中的一种或两种,x的取值范围为0
📄 2016106408386 📂 H01L41_187 👤 聊城大学 📅 2016-08-05
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本发明涉及一种高寿命摩擦敏感型石墨炔基压电材料的制备及应用方法,尤其涉及其在界面催化反应及水质净化领域的应用,属于新型功能材料制备及应用技术领域。主要利用具有高压电响应的新型石墨炔材料为结构调控剂,原位诱导压电材料在其边缘取向生长,形成活性缺陷,加速电子和空穴的分离,显著提升复合材料的压电性催化性能。同时,以机械力化学法合成材料,调控材料的尺寸与层厚度,提升复合压电催化材料的摩擦敏感性,并增强其机械稳定性,实现高压电活性与高寿命的双重目标。在原位球磨法提供机械力的条件下,能够通过压电催化反应,高效可持续的氧化降解水中的有机污染物。
📄 2020105526767 📂 B01J21_18 👤 青岛科技大学 📅 2020-06-17
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本发明公开了一种柔性生物质基压电材料的制备方法及应用,该方法包括:使用生物质基柔性材料(棉花,果皮,秸秆等),利用水热法共沉淀法制备压电材料并使其负载在生物质基体上,通过调节反应参数来实现对生物质基体上上氧化锌纳米材料的形貌调控。本发明提出的这种制备生物质纳米材料的方法,可以使纳米材料与生物质之间形成强烈的结合,多次循环之后仍能保持较高的催化活性,对有机污染物(RhB,四环素)显示出了出色的降解能力,并且易于回收利用,合成方法简单。
📄 202110498457X 📂 B01J23_06 👤 青岛科技大学 📅 2021-05-08
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本发明涉及一种柔性压电衬管的制备及自驱动降解有机污染物的应用,一种柔性压电衬管的制备包括如下步骤:(1)多聚物压电基液A的制备,使用PVDF,PVP和PTFE等压电性有机多聚物制备基液A;(2)制备多聚物压电基液B,将制备的无机压电催化材料MoS2/Fe3O4、ZnO/CQDs和CdS跟多聚物压电基液A进行充分混合得到多聚物压电基液B;(3)柔性压电衬管的制备,将制备的多聚物压电基液B采用相转换法均匀的附着到衬管内表面;(4)自驱动降解水中有机污染物的应用,将管路建立一个闭环系统即可实现有机污染物废水的降级。本发明的得到的柔性压电衬管制备方法,操作简单,成本低廉,绿色环保,易于大规模化生产。且压电催化剂在膜上分布均匀,该复合膜具有良好的膜分离性、压电催化性能和自清洁性能,可用于压电催化、废水处理。利用水流动力和低频振动激发压电性能实现对有机污染物的降解。
📄 2022106709177 📂 C02F1_46 👤 青岛科技大学 📅 2022-06-10
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本发明公开了一种具备超高压电常数的弛豫铁电体PNN‑PHT材料的制备方法,依次经过配料、预合成、造粒并压坯、排粘、埋烧烧结等步骤制备而成,本发明摒弃了传统的前驱体NiNb2O6和Hf0.3Ti0.7O2合成步骤,不仅使得制备过程简单,易于控制,且对于现有的前驱体制备方法来说,杂相形成更易于控制,过程重复性更高,适用于产业化推广应用,本发明制备的陶瓷材料具有纯相的钙钛矿相结构,材料性能优异,压电常数超过850pC/N,远高于多数的压电材料,平板机电耦合系数高,介电损耗低,去极化温度高。本发明适用于制备弛豫铁电体PNN‑PHT材料。
📄 2022108446655 📂 C04B35_49 👤 西安工业大学 📅 2022-07-18
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本实用新型公开了一种基于DNA结构的压电声子晶体梁,包括在一维方向上水平周期排列的压电声子晶体单胞,所述压电声子晶体单胞包括由2个半椭圆形基体相背连接而成的基体层、沿着基体层一维方向周期性阵列且位于半椭圆形基体弧边内侧相对设置的包覆对以及位于每一对包覆对之间的局域振子,多个包覆对构成包覆层,多个局域振子构成散射体层。本实用新型在实现轻量化的基础上,使得该压电声子晶体梁具有较宽频域的带隙。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
📄 2024222613577 📂 G10K11_162 👤 江苏科技大学 📅 2024-09-14
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本发明公开了一种压电材料,该压电材料为掺杂铬(Cr)元素的钛酸钡(BaTiO3)压电陶瓷;铬元素与钡元素的摩尔比为1.0~1.5:100。本发明还公开了一种磁电复合材料,该磁电复合材料是将掺杂铬元素的钛酸钡压电陶瓷压电材料极化后与磁致伸缩材料粘合制备。本发明制备的磁电复合材料是对环境无危害的环保型材料,且在高频环境下具有更强的磁电效应。
📄 2013100544805 📂 C04B35_468 👤 南京信息工程大学 📅 2013-02-20
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本发明公开了一种双向梯度短纤维压电复合材料及其制备方法,涉及材料制备技术领域。该双向梯度短纤维压电复合材料包括叉指电极和压电纤维复合层,压电纤维复合层包括沿轴线方向依次相连的多个短纤维压电复合单元,多个短纤维压电复合单元的轴向长度呈梯度变化,每个短纤维压电复合单元均包括多根极化短压电纤维和多根聚合物纤维,多根极化短压电纤维在拼接方向上的宽度呈梯度变化。其在封装前就完成极化,极化完全且均匀不存在极化“死区”的问题,同时增强对非平面结构的适应性。该双向梯度短纤维压电复合材料的制备方法得到的复合材料结构尺寸精确可控,容易实现压电纤维复合材料结构与性能系列化和批量化的制备。
📄 2017107518405 📂 H01L41_18 👤 湖北工程学院 📅 2017-08-28
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本发明提供一种制备具有压电性能的胶凝复合材料的方法、胶凝复合材料及其应用,隶属于智能道路交通领域。该方法将含钛高炉渣与金属氧化物(PbO、ZrO2)充分混匀后在一定的热制度下进行焙烧,以矿物相重构—各有价组元协同调控为理论基础,随炉冷却至室温后得到了这种具有压电性的胶凝复合材料。本发明制备出了一种应用场景多样性的压电胶凝材料,为解决纯PZT材料大规模应用于水泥混凝土中出现的相容性匹配较差等问题提供了理论基础,可应用于新型智能道路、智能路基及关键结构实时健康监测等众多领域,为我国独有的难处理含钛高炉渣的绿色短流程高附加值规模化利用提供了全新思路。
📄 2021104718340 📂 C04B35_491 👤 安徽工业大学 📅 2021-04-29
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本发明提出一种适应高温环境的压电材料及制备方法,其特征是具有LiGeSiO5的组合式,高居里温度在500‑600℃,而且有较高的灵敏度。本发明还提出该材料的制备方法,首先将Li、Ge原料在高能球磨中机械合金化,然后与有机溶剂混合预制成浆体,与二氧化硅凝胶共混分散,经过压片、烧结得到高居里温度压电材料LiGeSiO5,制备方法简单,成本低廉,压电信号稳定,材料继承了SiO2石英材料的优点,环境稳定性好,居里转变温度高。
📄 2017102734624 📂 C04B35_16 👤 成都新柯力化工科技有限公司 📅 2017-04-25
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发明 已授权

微电解耦合逆压电材料及其制备方法和应用

2020108574052 · 西南大学
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发明 已授权
发明 已授权
发明 已授权

一种柔性生物质基压电材料的制备方法及应用

202110498457X · 青岛科技大学
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发明 已授权
发明 已授权
实用新型 已授权

一种基于DNA结构的压电声子晶体梁

2024222613577 · 江苏科技大学
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发明 已授权

一种压电材料及磁电复合材料

2013100544805 · 南京信息工程大学
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发明 已授权

一种双向梯度短纤维压电复合材料及其制备方法

2017107518405 · 湖北工程学院
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发明 已授权
发明 已授权

一种适应高温环境的压电材料及制备方法

2017102734624 · 成都新柯力化工科技有限公司
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