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
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
本发明公开了一种基于双位掺杂的铌酸钾钠基无铅电致伸缩陶瓷及其制备方法与应用,所述无铅电致伸缩陶瓷组分组成如下述通式所示:(1‑x‑y)(K0.6Na0.4)NbO3‑xNaSbO3‑yBi0.7Na0.5ZrO3‑aFe2O3表示,通式中的x、y、a取值分别为:0.05≤x≤0.09,0.01≤y≤0.05,0.001≤a≤0.01。本发明所制备的铌酸钾钠基无铅电致伸缩陶瓷具有良好的优异的电致伸缩应变、电致伸缩系数和温度稳定性,其电致伸缩应变可达0.1%、电致伸缩系数可达0.047m4/C2,且电致伸缩系数在室温至180℃的宽温区内保持稳定,可在驱动器和微位移控制器等电子器件中获得应用,对取代铅基电致伸缩材料具有重大意义。
📄 2020103347531
📂 H01L41_187
👤 成都信息工程大学
📅 2020-04-24
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
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