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公开(公告)号:CN1401698A
公开(公告)日:2003-03-12
申请号:CN02131239.7
申请日:2002-09-19
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了属于复合材料技术的一种新型高介电常数无机/有机三元复合材料及其制备方法,它是以无机材料镍和钛酸钡和有机材料聚偏氟乙烯等,三种材料按比例混合后,经热压而成。具有高于800以上的介电常数,柔韧性强、机械强度高的新型介电复合材料,主要应用于表面贴装电容器和整体封装中的嵌入式电容器。该复合材料及制备方法是热压温度低、成型方便、无环境污染、节能、省电的一种具有广泛应用前景的复合材料。
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公开(公告)号:CN1395325A
公开(公告)日:2003-02-05
申请号:CN02124138.4
申请日:2002-07-12
Applicant: 清华大学
IPC: H01L41/083 , H01L41/22
Abstract: 以有机高分子为粘结剂的三元复合磁电材料及其制备方法,该材料以有机高分子为粘结剂(例如聚偏氟乙烯和聚乙烯等),将压电陶瓷(如锆钛酸铅、钛酸铅和钛酸钡等)和磁致伸缩材料(如铽镝铁合金)在低温下热压成型,可制备0-3和2-2型磁电复合材料。该方法与现有技术相比,具有成型加工简单,材料机械性能好,磁电转化系数较高等优点,是一种新型的磁电多功能复合材料。采用热压技术制备该种复合磁电材料,热压温度低,一般在120~200℃之间,成型方便。通过调节成分的添加次序以及组份的相对含量,可以明显地改变材料的磁电性能,使之达到不同的要求。
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公开(公告)号:CN1384048A
公开(公告)日:2002-12-11
申请号:CN02121431.X
申请日:2002-06-21
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种纳米级金属碲化物的制备方法,该方法以铋、锡或铅的硝酸盐或氯化盐及单质Te为原料,N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,在碱和还原剂存在的条件下,于100℃-180℃反应合成纳米级热电材料MxTey(M=Bi、Sn、Pb)及以Bi2Te3或PbTe为基的掺杂Pb或Sn化合物。通过反应条件的控制,可方便地获得球形、方形及棒状纳米晶体粒子,其粒径小于100纳米。本方法具有操作简单(一次进料),能耗低(100℃~180℃合成),结晶度高,粒径小(平均50纳米左右),晶形可控(可得棒、球、片状产品)等特点;所制备的Bi2Te3、PbTe为基的化合物经烧结后分别是室温、中温区热电转换效率最高的热电材料。
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公开(公告)号:CN119263811A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411368524.6
申请日:2024-09-29
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/46 , C04B35/622 , C04B35/638 , H01G4/12
Abstract: 本发明提供了一种无铅高介电低损耗C0G温度稳定型陶瓷介质材料及制备方法和应用。形成该无铅高介电低损耗C0G温度稳定型陶瓷介质材料的各原料包括:15摩尔%~16摩尔%的BaCO3和/或BaO,7.5摩尔%~10摩尔%的Nd2O3,5摩尔%~10摩尔%的Bi2O3,1.5摩尔%~4摩尔%的Sm2O3和55摩尔%~70摩尔%的TiO2。该介质陶瓷材料具有中等的烧结温度、高的介电常数,低的介电损耗以及高绝缘电阻。
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公开(公告)号:CN118888829A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410915060.X
申请日:2024-07-09
Applicant: 清华大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/052 , H01M10/42 , B02C17/10 , C01G25/00
Abstract: 本发明涉及一种固体电解质及其制备方法和全固态锂电池。本发明的固体电解质的化学通式为:Li2+xZr1‑xMxCl6‑yNy;其中M为三价金属元素,N为卤族元素F‑、Br‑、I‑中的一种或多种元素,x的取值范围为0
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公开(公告)号:CN116803949B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202310768843.5
申请日:2023-06-27
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , H01G4/12
Abstract: 本发明提供了一种铌酸钠基反铁电陶瓷材料及其制备方法和电容器,属于储能材料技术领域。所述陶瓷材料化学式为:(Na1‑xK0.5xBi0.5x)(Nb1‑xSnx)O3,其中x=4%‑10%;或(Na0.94‑3yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94Sn0.06)O3,其中y=0.5%‑2%;或(Na0.94‑yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94‑0.4ySn0.06)O3,其中y=0.5%‑2%。所述陶瓷材料的反铁电稳定性较高,实现了双电滞回线,从而提升了陶瓷材料的储能性能;陶瓷材料(Na0.94‑3yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94Sn0.06)O3和(Na0.94‑yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94‑0.4ySn0.06)O3,以La3+取代(Na0.94K0.03Bi0.03)(Nb0.94Sn0.06)O3中的Na+,引入了异价离子La3+,同时在Na+位或者Nb5+位引入空位,打破了场致铁电相的稳定性,进一步提升了陶瓷材料的储能性能。
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公开(公告)号:CN117855596A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410038770.9
申请日:2024-01-10
Applicant: 清华大学
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0562 , H01M10/0525 , H01M10/054
Abstract: 本发明涉及有机‑无机复合固态电解质膜、其制备方法和固态电池。本发明的有机‑无机复合固态电解质膜包括聚合物和无机固态电解质,所述无机固态电解质具有内部三维连通的多孔结构并且为连续相,所述聚合物填充于所述多孔结构的空隙中。本发明中,通过“无机物填充至有机物多孔膜中并且热压”来获得无机相形成三维连通骨架、有机相填充孔隙的独特结构。本发明的复合固体电解质膜的制备工艺可广泛适用于多种聚合物和无机材料的组合。
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公开(公告)号:CN116803949A
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202310768843.5
申请日:2023-06-27
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , H01G4/12
Abstract: 本发明提供了一种铌酸钠基反铁电陶瓷材料及其制备方法和电容器,属于储能材料技术领域。所述陶瓷材料化学式为:(Na1‑xK0.5xBi0.5x)(Nb1‑xSnx)O3,其中x=4%‑10%;或(Na0.94‑3yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94Sn0.06)O3,其中y=0.5%‑2%;或(Na0.94‑yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94‑0.4ySn0.06)O3,其中y=0.5%‑2%。所述陶瓷材料的反铁电稳定性较高,实现了双电滞回线,从而提升了陶瓷材料的储能性能;陶瓷材料(Na0.94‑3yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94Sn0.06)O3和(Na0.94‑yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94‑0.4ySn0.06)O3,以La3+取代(Na0.94K0.03Bi0.03)(Nb0.94Sn0.06)O3中的Na+,引入了异价离子La3+,同时在Na+位或者Nb5+位引入空位,打破了场致铁电相的稳定性,进一步提升了陶瓷材料的储能性能。
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公开(公告)号:CN116014225A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211737188.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 清华大学
IPC: H01M10/054 , H01M10/0569
Abstract: 本发明提供一种钠离子电池,包括正极片、负极片、隔膜和电解液,所述隔膜位于所述正极片和所述负极片之间,所述隔膜包括基膜、以及设于所述基膜面向所述正极片的一侧的陶瓷涂层,所述陶瓷涂层包括陶瓷材料,所述陶瓷材料表面具有金属‑羟基基团,所述电解液包括醚类溶剂。由此,可以通过隔膜对电解液中的醚类溶剂进行吸附,在保持醚类溶剂的良好耐还原稳定性的同时,提高其耐氧化稳定性,避免醚类溶剂被氧化分解,从而提高钠离子电池的能量效率和快充性能。
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公开(公告)号:CN114907117B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210420785.2
申请日:2022-04-21
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/475 , C04B35/50 , C04B35/622 , H01G4/12
Abstract: 本发明涉及一种钛酸铋基陶瓷材料及其制备方法和应用。所述钛酸铋基陶瓷材料,的化学通式为Bi3.25La0.75Ti3‑3x(HfxZrxSnx)O12,其中x表示摩尔分数,且0﹤x≤0.5。上述钛酸铋基陶瓷材料能够实现以下优点:1)获得热力学上稳定的烧绿石纯相结构;2)呈现高度的原子无序和晶格扭曲,一方面可以增强电子散射,细化晶粒和获得部分非晶相,有利于获得更高的击穿场强,另一方面还会打破了局部的对称性,引起离子位移和偶极子团簇的产生,从而贡献较大的极化值。综上,上述钛酸铋基陶瓷材料能够同时具有高极化和高击穿,从而获得优异的储能密度,且无铅,可以作为环境友好的储能介质材料。
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