本发明涉及储能技术领域,尤其涉及一种高耐击穿强度核壳结构压电复合材料及其制备方法、应用,制备方法包括以下步骤:(1)将钛酸钡纳米颗粒进行表面羟基化改性,得羟基化钛酸钡纳米颗粒;(2)采用硅烷偶联剂改性羟基化钛酸钡纳米颗粒,得硅烷偶联剂@钛酸钡纳米颗粒;(3)以硅烷偶联剂@钛酸钡纳米颗粒为核,以对甲苯磺酸为催化剂,采用微波聚合法将2,2‑双(3‑氨基‑4‑羟基苯基)‑六氟丙烷和硫脲单体在硅烷偶联剂@钛酸钡纳米颗粒表面进行缩聚,制得含氟芳香族聚硫脲@钛酸钡纳米颗粒。本发明的高耐击穿强度核壳结构压电复合材料可以同时实现高介电常数和高耐击穿强度,在电介质储能技术领域中具有广阔的应用前景。
📄 2021104255866
📂 H01L41_18
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-04-20
本发明提供一种柔性羟基修饰BNT‑CBZ‑OH陶瓷颗粒/聚合物复合膜的制备方法及其应用,涉及柔性储能电容技术领域。所述复合膜的制备工艺为首先织构钛酸铋钠(BNT)籽晶模版;采用固相烧结和模板晶粒生长技术制备出高度取向的无铅BNT‑CBZ织构陶瓷;对陶瓷颗粒进行表面羟基化;制备P(VDF‑TrFE)透明浆料并与羟基化陶瓷粉料混合球磨;最后通过流延制膜法制备复合膜,采用本发明制备的复合膜制备储能电容,延展性好,输出性能高,可广泛应用于电子电路、能量收集、智能电网和脉冲功率系统等领域。
📄 2025105126822
📂 C08J5_18
👤 黄山学院
📅 2025-04-23
本发明公开了一种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。该短纤维压电复合材料包括柔性叉指电极和位于柔性叉指电极的上下电极之间的压电纤维复合层,压电纤维复合层包括沿轴线方向依次拼接的多个短纤维压电复合单元,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,每个聚合物纤维的两侧分别与一个极化短压电纤维相连。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。该短纤维压电复合材料的制备方法,其制备上述短纤维压电复合材料,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。
📄 2017107526257
📂 H01L41_18
👤 湖北工程学院
📅 2017-08-28
本发明公开了一种横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。该横向梯度短纤维压电复合材料包括叉指电极和位于叉指电极的上下电极之间的压电纤维复合层,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,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。该横向梯度短纤维压电复合材料的制备方法,其制备上述横向梯度短纤维压电复合材料,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。
📄 201710751841X
📂 H01L41_18
👤 湖北工程学院
📅 2017-08-28