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公开(公告)号:CN109873075B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201711271098.4
申请日:2017-12-05
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种磁电耦合器件,包括:导电基底、过渡金属氧化物层和磁性金属层。所述过渡金属氧化物层设置于所述导电基底的表面。所述过渡金属氧化物层为SrCoO2.5和HSrCoO2.5组成的混合物,其中所述SrCoO2.5所占的比例为0%‑100%。所述磁性金属层设置于所述过渡金属氧化物层的表面,所述过渡金属氧化物层设置于所述导电基底与所述磁性金属层之间。所述磁电耦合器件通过氢离子和/或氧离子的迁移实现所述磁电耦合器件磁性的调控。本申请中提供的所述磁电耦合器件能够实现低功耗、响应快、室温可调的磁电耦合效应。所述磁电耦合器件能够极大的降低器件成本、提高集成度,促进离子调控的磁电耦合器件向应用领域迈进。
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公开(公告)号:CN109666172B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201811587788.5
申请日:2018-12-25
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种梯度结构聚合物纳米复合材料及其制备方法。该制备方法,包括如下步骤:(1)采用改性的静电纺丝法制备具有梯度结构的复合无纺布;所述复合无纺布包括聚合物复合纳米纤维和或聚合物纳米纤维;所述的聚合物复合纳米纤维以聚合物为主体纤维骨架,纳米填料分散在所述主体纤维中;(2)对所述复合无纺布依次进行热压和热处理,即可得到所述梯度结构聚合物纳米复合材料。本发明实现了梯度结构复合材料的制备,纳米填料在复合材料内部连续梯度变化,且梯度方向可调,同时该梯度复合材料具有优异的介电性能和极高的性能稳定性。
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公开(公告)号:CN106450440B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201610822432.X
申请日:2016-09-13
Applicant: 清华大学 , 九江天赐高新材料有限公司
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明提出了全固态锂离子电池、固态电解质化合物及制备方法。该方法包括:按照xLi2S‑(100‑x)P2S5的化学计量比,将锂源化合物以及磷源化合物混合以便形成原料混合物,其中,x以及100‑x为化学计量比,所述x的取值范围为65‑85;对所述原料混合物进行球磨处理,得到球磨产物;以及对所述球磨产物进行低温热处理,以便获得所述化合物,其中,所述低温热处理的温度不高于300摄氏度。该用于固态电解质的化合物具有离子电导率高、生产成本低廉等优点。
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公开(公告)号:CN108587007B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810042683.5
申请日:2018-01-17
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种叠层结构铁电聚合物基电介质薄膜、及其制备方法和用途。所述薄膜具有至少一个第一电介质层和与所述第一电介质层交替层叠的第二电介质层,所述第一电介质层含有偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物P(VDF‑co‑HFP)和片层状Al2O3,其中,以体积百分比计,两者的配比为(100‑x)%P(VDF‑co‑HFP)–x%Al2O3,0
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公开(公告)号:CN107039640B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201710121106.0
申请日:2017-03-02
Applicant: 清华大学 , 九江天赐高新材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了复合电极材料及其应用。其中,该复合电极材料包括:电极活性材料,所述电极活性材料包括:电极活性原料,所述电极活性原料为正极活性原料或负极活性原料;氧化物纳米粒,所述氧化物纳米粒分布在所述电极活性原料的表面上;包覆层,所述包覆层包覆在所述电极活性材料上,所述包覆层包括:电解质材料;无机纳米填料,所述无机纳米填料分散在所述电解质材料中;导电剂,所述导电剂分散在所述电解质材料中。由该复合电极材料制备得到的全固态锂离子电池具有界面电阻小、安全性能高、化学稳定性好、输出能量密度高等特点。
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公开(公告)号:CN109912304A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910218487.3
申请日:2019-03-21
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/626 , H01G4/12
Abstract: 一种铁酸铋基三元固溶体介电薄膜材料及其制备方法,属于介电材料技术领域。该介电薄膜材料的化学成分通式为(1-x-y)BiFeO3-xBaTiO3-ySrTiO3,其中,x、y为摩尔分数,且0
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公开(公告)号:CN109509753A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201810585371.9
申请日:2018-06-08
Applicant: 清华大学
IPC: H01L27/11507 , G11C11/22
Abstract: 本发明公开了一种高密度无损读取的铁电畴壁存储器。该纳米铁电畴壁存储器,由下至上依次包括:单晶基底层、底电极层和铁电材料层;所述铁电材料层由若干个等间距排列的方块组成。通过控制不同的生长条件获得边长600纳米以下的方形铁电单元,工艺简单有效,避免了成本很高且工艺复杂的光刻和刻蚀对材料性能造成的损伤。本发明制备的铁电畴壁器件单元利用形状几何边界条件对铁电畴壁形成拓扑保护,从而实现电压控制的高开关比、稳定、可重复擦写的非易失性导电畴壁。本发明有效利用了铁电畴壁尺寸小,控制电压低的特点实现高密度、低功耗的铁电畴壁为单元的信息存储。
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公开(公告)号:CN106495134B
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201611002194.4
申请日:2016-11-14
Applicant: 深圳清华大学研究院
IPC: C01B32/184
Abstract: 本发明涉及一种三维多孔石墨烯的制备方法,包括以下步骤:将离子交换型树脂与含过渡金属离子的溶液进行离子交换得到含过渡金属离子交换型树脂;将所述含过渡金属离子交换型树脂进行干燥处理;将所述干燥后的含过渡金属离子交换型树脂与固态碱混合得到混合物;采用交替微波加热法对所述混合物进行加热得到碳化树脂;向所述碳化树脂中加入酸中和后得到三维多孔石墨烯。上述制备方法原材料易得,生产设备简单,操作简单易行,避免了采用特定设备制备三维石墨烯材料,生产成本大大降低。
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公开(公告)号:CN108638616A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810440998.5
申请日:2018-05-10
Applicant: 深圳清华大学研究院
Abstract: 本发明涉及一种层状介电材料及其制备方法,包括层叠设置的第一纤维无纺布层和第二纤维无纺布层,第一纤维无纺布层为偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物层,第二纤维无纺布层为偏氟乙烯-三氟乙烯-氯氟乙烯共聚物层,第一纤维无纺布层及第二纤维无纺布层的总层数为2~30层。上述层状介电材料及其制备方法,偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物层具有高击穿性能,而偏氟乙烯-三氟乙烯-氯氟乙烯共聚物岑具有高极化性能和高储能效率,并且通过将偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物层和偏氟乙烯-三氟乙烯-氯氟乙烯共聚物层相互层叠以控制层状介电材料的内部介观结构,有利于抑制层状介电材料内部的电导损耗和铁电损耗,从而使得层状介电材料同时兼具高储能密度和储能效率。
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