本发明提供了一种定向氮化硼纳米带/聚二甲基硅氧烷复合材料及制备方法及应用,属于热界面和电子封装材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:将三聚氰胺二硼酸盐前驱体水凝胶进行定向冷冻处理,随后进行真空冷冻干燥得到三聚氰胺二硼酸盐前驱体气凝胶;将三聚氰胺二硼酸盐前驱体气凝胶进行热解处理,得到定向氮化硼纳米带气凝胶;以定向氮化硼纳米带气凝胶为基体,利用真空辅助浸渍法在基体中均匀填充聚二甲基硅氧烷树脂,并进行固化,得到定向氮化硼纳米带/聚二甲基硅氧烷复合材料。所述聚合物基复合材料具有优异的抗拉伸性能、高导热性、优异电绝缘性能和优异机械柔性。
📄 2023105065016
📂 C08L83_04
👤 陕西科技大学
📅 2023-04-28
本发明公开了一种聚二甲基硅氧烷/氧化石墨烯多孔复合材料的制备工艺和应用。所述制备工艺的步骤如下:(1)制备PDMS多孔材料;(2)将PDMS多孔材料置于强碱性溶液中进行羟基化,得到羟基化的PDMS多孔材料;(3)将羟基化的PDMS多孔材料浸入KH550的醇-水溶液中进行氨基化,制得氨基化的PDMS多孔材料;(4)将氨基化的PDMS多孔材料浸渍到浓度为0.1~2mg/mL的氧化石墨烯分散液中,而后缓慢滴加DCC和DMAP的混合溶液,滴毕升温至60~80℃搅拌反应,反应结束后将产物洗涤、干燥得到聚二甲基硅氧烷/氧化石墨烯多孔复合材料。所述复合材料具有高度的疏水亲油特征和油水选择性吸附能力以及良好的力学性能。本发明提供了所述复合材料作为吸油材料在油水分离中的应用。
📄 2018101778757
📂 C08J9_40
👤 浙江工业大学
📅 2018-03-05
本发明涉及一种快速制备微米级片状钛酸钡粉体的方法。现有技术工艺繁琐,制备周期过长,生产效率低。本发明依次包括下述步骤:第一步:制备亚共晶组分的KF-BaTiO3或NaF-BaTiO3熔体,并使熔体冷却凝固获得凝固组织;第二步 超声清洗以除去该凝固组织中的其它相,从而获得片状BaTiO3晶体粉体,第一步是(1)将BaCO3粉、TiO2粉和KF粉混合,混合过程使用聚四氟乙烯球磨罐,玛瑙磨球,无水乙醇介质,球磨混合6小时,烘干待用;(2)在普通坩埚电阻炉中加热至熔化得到熔体,保温1~4小时待用;(3)将熔体冷却至凝固,得到凝固组织;第二步是利用超声清洗除去凝固组织中的KF和其它杂质。
📄 2011100068617
📂 C01G23_00
👤 西安工业大学
📅 2011-01-13
本发明公开了一种钛酸锶钡掺杂的锆钛酸钡钙基无铅压电陶瓷材料及其制备方法,该陶瓷材料的通式为(1‑x)(Ba0.85Ca0.15)(Zr0.1Ti0.9)O3‑x(Ba0.3Sr0.7)TiO3,式中x表示(Ba0.3Sr0.7)TiO3的摩尔数,x的取值为0.05~0.20。本发明采用熔盐法,通过配料、球磨、预烧、洗盐、造粒、压片、烧结、抛光及烧银等工艺步骤,制备成介电性能优越、铁电性能良好、压电性能较高、储能性较好以及实用性强、纯度高、易于生产的钛酸锶钡掺杂的锆钛酸钡钙基无铅压电陶瓷材料,制备方法简单、重复性好、成品率高。
📄 2017104456229
📂 C04B35_01
👤 陕西师范大学
📅 2017-06-14
本发明公开了一种高电导玻璃粉及其制备方法,及基于其的钛酸钡基玻璃陶瓷及其制备方法。该发明固相法制备0.85BaTiO3-0.15Bi(Mg2/3Nb1/3)O3(BTBMN)在陶瓷粉体,熔融法在900℃~1000℃制备低熔点高电导玻璃B2O3-Na2B4O7-Na2SiO3(BNN)玻璃,高温取出淬火制得玻璃,固相法制备BTBMN-x BNN(BG)玻璃陶瓷,其中x表示BNN玻璃的质量分数,且1%≤x≤12%。通过调节玻璃添加量在850℃~1225℃烧结获得致密的BG玻璃陶瓷。该玻璃陶瓷的电场强度达到240kV/cm,可释放能量密度能够达到1.26J/cm3,储能效率能够达到81%,在-61℃~275℃温度范围内满足容温变化率|ΔC/C25℃|≤15%,介电常数温度稳定性良好,满足一般电容器工作的温度稳定性需求。本发明的玻璃陶瓷材料制备工艺简单、技术成熟,适合工业化生产,得到的玻璃陶瓷击穿强度高,温度稳定性好。
📄 2018112514841
📂 C03C12_00
👤 陕西科技大学
📅 2018-10-25
本发明公开了一种具有高储能密度和高功率密度的铁酸铋钛酸钡基陶瓷及其制备方法,采用0.67BiFeO3-0.33BaTiO3体系铁电材料为基础,将铋层状材料BaBi2Nb2O9按照一定摩尔比掺入到铁酸铋钛酸钡基陶瓷中,采用固相合成方法,制备得到一种新型的具有高储能密度和高功率密度的储能陶瓷材料,该陶瓷材料的化学组成是(1-x)(0.67BiFeO3-0.33BaTiO3)-xBaBi2Nb2O9,其中0.02≤x≤0.1。本发明获得的储能陶瓷材料,主要性能参数可利用储能密度Wrec=3.09J/cm3,储能效率η=85.6%,在100kV/cm电场下,功率密度PD=27.2MW/cm3,电流密度可达543.95A/cm2。此外制备工艺稳定可靠,生产成本低,易于实现工业化生产,同时符合当前无铅环保的要求。能够广泛应用于高功率微波式武器,激光武器,电磁发射器,混合动力汽车的脉冲功率体系中。
📄 2020101775667
📂 C04B35_26
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-03-14
本发明提供一种钛酸钡基弛豫铁电体陶瓷粉体、陶瓷及其制备方法和应用,该陶瓷粉体的化学通式为(1‑z)(Ba1‑xCax)(Ti1‑ySny)O3‑zBi(Zn2/3(Nb0.85Ta0.15)1/3)O3,其中,0≤x≤0.05,0≤y≤0.09,0.1≤z≤0.15。本发明采用传统固相制备陶瓷技术和工业原料获得,陶瓷的烧结温度可降低至1150℃,材料的放电速度t0.9为24ns,充放电速度极快,属于新型的无铅储能陶瓷电容器材料。所述钛酸钡基弛豫铁电陶瓷具有超快速的充放电能力和高功率密度,在脉冲功率设备、高功率电容器、定向能武器等领域有着广泛的应用前景。
📄 2021105535667
📂 C04B35_468
👤 聊城大学
📅 2021-05-20
本发明公开了一种制备介孔锆钛酸钡陶瓷纳米颗粒的方法,属于电子陶瓷材料技术领域。该方法采用氯化钡(BaCl2)作为钡盐,氧氯化锆(ZrOCl2)作为锆源,钛酸丁酯(C16H36O4Ti)作为钛源,乙二醇(C2H6O2)作为反应螯合剂,在高浓度碱性条件下,通过旋转蒸发反应控制晶体生长速度,成功制备出介孔锆钛酸钡纳米材料。本发明合成过程中以常见的无机盐和简单的试剂为主,成本低,简单易行且重复性很好,适合大规模生产,能够推进电子陶瓷材料商业化进程。
📄 2021115509936
📂 C04B35_49
👤 西安理工大学
📅 2021-12-17
本发明提供了一种宽温谱钛酸铋钠‑钛酸钡基铁电陶瓷电介质材料及其制备方法和应用,属于高温领域宽温谱温度稳定性多功能电介质陶瓷材料技术领域。本发明通过引入SrNb2O6,利用带隙和缺陷作用,调控钛酸铋钠‑钛酸钡固溶体的温度稳定性。由于钨青铜晶体结构与钙钛矿晶体结构的差别,Sr2+离子与Nb5+离子与钙钛矿铁电陶瓷系统的A位和B位离子价态,离子半径不同,易于干扰钛酸铋钠‑钛酸钡基体的铁电长程有序,影响极性纳米微区之间的耦合,使引入的缺陷偶极子有效抑制粒子尺寸,从而调控温度稳定区间;SrNb2O6本身较低的铁定‑顺电相变温度,有效降低NBT‑BT的退极化温度,进一步提高体系温场稳定区间。
📄 2022111132136
📂 C04B35_475
👤 西安工业大学
📅 2022-09-14
本发明涉及超润滑涂层材料制备的技术领域,具体公开了一种基于聚二甲基硅氧烷聚合物分子刷的超润滑涂层及其制备方法,制备方法包括以下步骤:向环氧树脂中加入有机溶剂,搅拌加入固化剂和聚二甲基硅氧烷,分散组分1;向环氧树脂中加入有机溶剂,搅拌后加入聚二甲基硅氧烷,分散后得到组分2;将组分1与组分2混合,搅拌后得到混合物;将混合物喷涂于基材表面并固化后,在涂层表面滴加非极性液体C,静置后得到基于聚二甲基硅氧烷聚合物分子刷的超润滑涂层。本发明一种基于聚二甲基硅氧烷聚合物分子刷的超润滑涂层的制备方法得到的润滑涂层,具有高耐磨性和低摩擦系数的优点。
📄 2022112830116
📂 C09D183_10
👤 陕西科技大学
📅 2022-10-20
本发明公开了一种水热法合成四方相钛酸钡纳米粉体的晶型转变装置,包括晶型转化炉、加料系统、炉体、旋风收集器、布袋除尘器和高压离心风机,所述晶型转化炉包括加料系统和中空的炉体,所述加料系统贯穿设置在所述炉体底部一端,所述加料系统中设置有加料电机。本发明的有益效果是:本发明提供的晶型转化装置具有结构紧凑,能够连续生产,转化晶体具有近似球形分散性好,晶体避免异常长大和杂质的引入。特别是本装置粉体在晶型转化炉中呈流化态转化,有效避免了晶型转化过程中的传质,从而避免了晶体异常长大。同时避免了传统的晶型转化所采用的薄层煅烧,晶体异常长大以及后期采用的制浆,砂磨和干燥带来的额外破坏晶体和能耗。
📄 2018113722080
📂 C01G23_00
👤 九江市璀鑫新材料有限公司
📅 2018-11-16
本发明提供了一种一维核壳结构的钛酸钡@氮化硼复合材料及制备方法,采用微波水热法进行材料制备,制备的产物具有良好的核壳结构一维形貌,壳层为氮化硼,芯层为钛酸钡,芯层直径为50‑150 nm,壳层厚度为20‑200nm,复合材料的长度2‑6μm,壳层厚度可控。本发明一维核壳结构的钛酸钡@氮化硼复合材料可以在较小填充量下形成导热网络,同时芯层高介电性能的钛酸钡可以为复合材料提供较高的介电常数,而壳层的氮化硼材料具有良好的热导率一方面可以提高复合材料的散热情况,同时氮化硼材料具有良好的耐击穿性能,可以使复合材料在较高的电场下工作。
📄 2018110306609
📂 C01G23_00
👤 河南工程学院
📅 2018-09-05