热电材料及其制备方法以及热电器件

    公开(公告)号:CN108546108A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810355482.0

    申请日:2018-04-19

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了热电材料及其制备方法以及热电器件。其中,所述热电材料具有以下化学组成:Bi2-xSbxO2Se,其中,0<x≤0.15。发明人发现,具有上述化学组成的热电材料具有较高的电导率,热电优值(ZT值)较高,热电性能较佳,工作效率较高,在高温下化学稳定性较好,且在使用过程中不容易被氧化损坏,使用性能较佳,对环境友好,成本低。

    一种树脂渗透硅酸盐复合材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN108451773A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201810426619.7

    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、玻璃相硅酸盐与固化剂的质量比为1:(1-3):(0.005-0.02)。本发明还涉及一种树脂渗透硅酸盐复合材料的制备方法,其采用注浆成型制备多孔陶瓷块体,将树脂渗透多孔陶瓷块体后,经固化制得硅酸盐/树脂双重网络结构的复合材料。本发明的制备方法简化了多孔硅酸盐陶瓷坯体的制备工艺,该方法制备的树脂渗透硅酸盐复合材料有效地结合了树脂和陶瓷的优点,同时具备了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。

    一种复合纤维及聚合物基柔性复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103709565B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201310737522.5

    申请日:2013-12-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合纤维及聚合物基柔性复合薄膜及其制备方法。所述复合纤维及聚合物基柔性复合薄膜包括复合纤维和聚合物基体,所述复合纤维的体积百分含量为1%~30%;所述复合纤维由氧化物纤维和嵌入于氧化物纤维中的陶瓷颗粒和/或金属颗粒组成;所述聚合物基体为聚偏氟乙烯、环氧树脂、聚偏氟乙烯-三氟乙烯、聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二酯和聚酰亚胺中至少一种。本发明将复合纤维与聚合物基体在进行复合,由于在复合纤维内部引入的额外极化,可以在较低的添加量的情况下使聚合物基复合薄膜得到较高的介电常数,从而在满足复合材料介电性能要求的同时最大限度的维持了聚合物薄膜原有的机械柔性等相关性能。

    一种氧化铟基陶瓷复合热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102887698B

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201110206869.8

    申请日:2011-07-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铟基陶瓷复合热电材料及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将ZnO、In2O3和GeO2的混合物进行煅烧得到前驱体粉末A;(2)将SrCO3、Ru和Er2O3的混合物进行煅烧得到前驱体粉末B;(3)将所述前驱体粉末A和所述前驱体粉末B混合后经放电等离子烧结即得所述In2O3基陶瓷复合Sr2ErRuO6热电材料。本发明提供的In2O3基陶瓷复合Sr2ErRuO6热电材料的制备方法,以普通的固相烧结相比,具有反应时间短,烧结温度低,烧结体热导率低,可以有效克服现有技术中反应温度高,反应时间长,能耗大,化合物偏离化学比以及热导率相对较高等缺点。

    一种利用掺杂晶型诱导剂制备室温稳定四方相ZrO2纳米粉体的方法

    公开(公告)号:CN103708547A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310654359.6

    申请日:2013-12-05

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明利用均匀沉淀法通过掺杂晶型诱导剂-TZ-3Y-E(Tosoh)制备室温稳定四方相ZrO2纳米粉体。该方法具体步骤如下:(1)称取锆源、沉淀剂、晶型诱导剂、表面改性剂,依次溶解在去离子水中,形成混合溶液;(2)将混合溶液在水浴加热条件下进行搅拌;(3)将搅拌后的溶液离心、洗涤,将沉淀物干燥后得前驱体粉体;(4)将前驱体粉体在600℃~900℃煅烧2h,得到四方相ZrO2纳米粉体。本发明通过掺杂晶型诱导剂,采用新的方法制备了室温稳定四方相ZrO2纳米粉体,降低了其生产成本。

    铁酸铋纳米纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103451773A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201210167707.2

    申请日:2012-05-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种铁酸铋纳米纤维及其制备方法。该铁酸铋纳米纤维的制备方法,包括下述步骤:1)以硝酸铋或其水合物、以及硝酸铁或其水合物为原料,将二者溶解于溶剂中,加入络合剂,搅拌获得溶胶,然后在铁酸铋溶胶中加入聚合物作为助纺剂,搅拌均匀得到前驱体溶液;2)前驱体溶液进行静电纺丝获得铁酸铋前躯体的纤维;3)铁酸铋前躯体的纤维进行热处理去除聚合物,得到铁酸铋纳米纤维。本方法制得的BiFeO3纳米纤维,纤维的晶粒沿轴向排列,形成类竹节结构。具有禁带宽度小(2.1~~2.3eV),对可见光的利用率高,比表面积大,存在的晶界与晶面较少,可以有效提高光生载流子的分离和降低光生电子和空穴的复合率,量子效率较高,表现出比纳米粒子更优异的光催化性能。

    一种氧化铟基陶瓷复合热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102887698A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201110206869.8

    申请日:2011-07-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化铟基陶瓷复合热电材料及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将ZnO、In2O3和GeO2的混合物进行煅烧得到前驱体粉末A;(2)将SrCO3、Ru和Er2O3的混合物进行煅烧得到前驱体粉末B;(3)将所述前驱体粉末A和所述前驱体粉末B混合后经放电等离子烧结即得所述In2O3基陶瓷复合Sr2ErRuO6热电材料。本发明提供的In2O3基陶瓷复合Sr2ErRuO6热电材料的制备方法,以普通的固相烧结相比,具有反应时间短,烧结温度低,烧结体热导率低,可以有效克服现有技术中反应温度高,反应时间长,能耗大,化合物偏离化学比以及热导率相对较高等缺点。

    一种高储能密度的聚合物基复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102504449A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110339743.8

    申请日:2011-11-01

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有高储能密度的聚合物基高柔性复合膜及其制备方法。该复合膜由聚合物基体和分散在聚合物基体中的核壳结构纳米纤维组成;所述核壳结构纳米纤维的核层为陶瓷纤维,壳层为有机物包覆层。其中聚合物基体所占的质量百分比为50-95%,核壳结构纳米纤维所占的质量百分比为5-50%。采用溶液共混-流延法或双向拉膜法将聚合物基体和核壳结构纳米纤维复合成膜,得到具有优良介电性能、高击穿场强和高储能密度的柔性聚合物基复合材料。该复合材料的介电常数可以通过调节陶瓷纳米纤维的含量进行调制10~40,同时介电损耗保持在Tanδ<5%,击穿场强>210kV/mm,储能密度2~6kJ/L;是一种可用于电容器、大功率静电储能的材料。

Patent Agency Ranking