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公开(公告)号:CN112642452A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011327585.X
申请日:2020-11-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了能降解有机污染物的功能加热浆料及其制备方法和应用。该功能加热浆料包括电热浆料和羟基磷灰石。该功能加热浆料兼具电热功能和降解有机污染物的功能,具有制备简单、成本低、加热性能稳定且有机污染物降解速度快等优点,将其用于采暖和空气净化领域可以同时实现采暖和降解空气中挥发性有机物的效果。
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公开(公告)号:CN112480451A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011158928.4
申请日:2020-10-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了聚合物基太赫兹空间光调制器及其制备方法,所述方法包括:(1)采用溶液法制备P(VDF‑TrFE)薄膜;(2)将所述P(VDF‑TrFE)薄膜置于150~300摄氏度下静置,退火,以便得到聚合物基太赫兹空间光调制器。与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:本发明制备的空间光调制器以高取向度的结晶P(VDF‑TrFE)作为功能层,具有良好的稳定性;具有高空间分辨率,最小分辨尺寸为200nm;对于太赫兹波段光具有空间选择性吸收,开关比可达10。本发明有效开拓了空间光调制作用在太赫兹波段的应用,具有良好的开关效应与空间分辨率,有利于其在太赫兹空间光调制器件与其柔性器件领域的实际应用。
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公开(公告)号:CN109256555B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201811201004.0
申请日:2018-10-16
Applicant: 清华大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/58 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种复合正极材料及其制备方法以及在全固态锂电池中的应用。复合正级材料包括硫银锗矿晶体结构类型的硫化物和导电碳,其中硫化物不仅作为活性物质释放容量,同时作为电解质传导锂离子;导电碳材料起到传导电子的作用;所述硫化物和导电碳材料的质量比可为(20‑90):(80‑10)。组装全固态电池时电解质层使用的硫化物电解质和复合正级中使用的硫化物电解质相同。由此得到的全固态锂电池结构简单、界面阻抗小、整体阻抗小、安全性能高、输出能量密度高、循环稳定性好、容量保持率高。
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公开(公告)号:CN110341205B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810283495.1
申请日:2018-04-02
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种多层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)采用静电纺丝法制备具有层状结构的复合无纺布;所述复合无纺布包括聚合物纳米复合层;构成所述聚合物纳米复合层的聚合物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,即可得到所述多层聚合物纳米复合材料。本发明实现了多层级结构复合材料的制备,复合材料内部填料均匀分散,层级结构明显,界面清晰完整且接触紧密,复合材料的层数和单层厚度在大范围内精细可控,同时该多层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:CN111303757A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010315947.7
申请日:2020-04-21
Applicant: 清华大学
IPC: C09D175/14 , C09D5/24 , C09D7/61 , H05B3/14
Abstract: 本发明提出了有机无机复合的电热浆料及其制备方法。基于有机无机复合的电热浆料的总重量,电热浆料包括:20~70重量份的导电碳材料;10~50重量份的氧化锌陶瓷颗粒;10~50重量份的氧化锆远红外辐射颗粒;20~80重量份的聚氨酯丙烯酸酯预聚物;0.1~10重量份的湿润分散剂;0.1~10重量份的消泡剂;0.1~10重量份的流平剂;10~70重量份的水溶剂,水溶剂为含有5wt%聚氨酯增稠剂的去离子水。本发明所提出的电热浆料具有水溶性,且电热浆料的性能优异,还增强了浆料可印刷性,并且,原料丰富且制备工艺简单,从而使水性的有机无机复合电热浆料具有规模化生产的潜力。
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公开(公告)号:CN110628152A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810643172.9
申请日:2018-06-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物基复合电卡材料及其制备方法。所述聚合物基复合电卡材料包括无机纳米纤维和聚合物基体,所述无机纳米纤维的体积百分含量为1~30%;所述无机纳米纤维包括但不限于锆钛酸铅、锆钛酸钡无机纳米纤维。本发明将无机纳米纤维与聚合物基体进行复合,由于无机纳米纤维可在聚合物基体内部引入强界面效应,可以在较低的添加量的情况下使聚合物基复合电卡材料得到较高的电卡效应,从而在满足聚合物基复合电卡材料高电卡性能的同时最大限度得维持聚合物基复合材料原有得机械柔性等相关性能。
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公开(公告)号:CN107571586B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710955077.8
申请日:2017-10-13
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。所述薄膜具有至少两个第一电介质层与位于所述第一电介质层之间的第二电介质层,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)和无机物AlOOH,其中,以体积百分比计,两者的配比为(100‑x)%P(VDF‑co‑HFP)–x%AlOOH,0
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公开(公告)号:CN106007802B
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201610349596.5
申请日:2016-05-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种树脂渗透陶瓷复合材料,由陶瓷坯体和渗透在所述陶瓷坯体多孔网络结构中的混合树脂固化而成,陶瓷坯体具有多孔的网络结构,陶瓷坯体包括氧化钇稳定的四方相氧化锆,混合树脂包括甲基丙烯酸酯类化合物的混合物和热固化剂。本发明提供的树脂渗透陶瓷复合材料以多孔的陶瓷网络结构和渗透在陶瓷网络结构中的树脂构成,以陶瓷作为基体,可以有效避免复合材料在固化过程中的体积变化,进而克服了传统颗粒增韧树脂基复合材料易于固化收缩,引入残余应力的缺陷;通过渗透的方式,混合树脂能够形成与陶瓷网络结构相贯穿的树脂网络结构,构成具有优异力学性能的陶瓷基复合材料。
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公开(公告)号:CN108578250A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810426620.X
申请日:2018-05-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种树脂渗透硅酸盐复合材料,其由包括树脂和玻璃相硅酸盐的组分在固化剂的存在下经固化反应制得;其中,所述树脂包括双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯和三缩四乙二醇二甲基丙烯酸酯。本发明还涉及一种树脂渗透硅酸盐复合材料的制备方法,其通过控制烧结温度和保温时间制备多孔陶瓷块体,然后通过真空毛细作用将树脂渗透到多孔陶瓷块体中,再经固化形成硅酸盐/树脂双重网络结构。本发明提供的树脂渗透硅酸盐复合材料兼具较高的力学性能和美学性能,在齿科修复应用方面具有巨大的开发潜力和广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN108524291A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810425992.0
申请日:2018-05-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种树脂渗透硅酸盐复合材料,其由包括树脂和玻璃相硅酸盐的组分在固化剂存在下经固化反应制得;其中,所述树脂为B组分树脂或A组分树脂和B组分树脂的混合物。本发明还涉及一种树脂渗透硅酸盐复合材料的制备方法,其采用冷等静压辅助树脂渗透,打开了陶瓷块体在烧结过程中产生的闭孔,使得制得的树脂渗透硅酸盐复合材料具有较高的透明性,因而具有良好的美学性能;同时该复合材料具有较高的弯曲强度,弯曲强度最高可达200MPa左右,可见光透过率可达48.9%以上。本发明提供的树脂渗透硅酸盐复合材料在齿科修复应用方面具有巨大的开发潜力和广阔的市场前景。
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