导电高分子包覆高熵氧化物光热抗冰涂层的制备与应用

    公开(公告)号:CN117025090A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311058106.2

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种导电高分子包覆的高熵氧化物防腐光热抗冰涂层及其制备方法与应用,制备方法包括:先将高熵氧化物、导电聚合物单体于溶液中混合,并催化导电聚合物单体的聚合反应,得到高熵氧化物@导电高分子;之后将高熵氧化物@导电高分子与聚二甲基硅氧烷前驱体、固化剂于有机溶剂中混合均匀,固化成膜得到高熵氧化物@导电高分子涂层。与现有技术相比,本发明中高熵氧化物@导电高分子作为掺入体不仅可以使涂层具有较好的耐磨等机械性能,而且具有耐酸碱腐蚀、稳定优异的光热转换等性能,且具有良好疏水特性的PDMS与高熵氧化物@导电高分子之间具有优异的介电匹配性能,进一步增加了光在涂层内的传播与吸收,增强了涂层的光热抗冰效果。

    一种Ag/BiFeO3金属陶瓷、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN113943882B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202111346335.5

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种Ag/BiFeO3金属陶瓷、其制备方法及应用,该方法包含以下步骤:步骤1,称取BiFeO3粉体;步骤2,将BiFeO3与适量Ag2O球磨混合,其中,BiFeO3与Ag元素的摩尔比为2:1~1:2,将BiFeO3与Ag2O的混合物记做第一粉体;步骤3,向所述的第一粉体中加入粘合剂和去离子水进行造粒;步骤4,对造粒后的粉体进行压片成型、排胶、高温烧结,得到所述的Ag/BiFeO3金属陶瓷。制备得到的Ag/BiFeO3金属陶瓷在较低频率下(10kHz‑1MHz)展现出良好的温度稳定性,在较高频率下(10MHz‑1GHz)随着含银量的变化体现出了不同类型的负介电行为,除在电磁波衰减、吸收领域外,在介质电容器、电磁波衰减及吸收、高功率滤波器、谐振器等方面有着良好的应用前景。

    基于电容电感协同效应的高介电、低损耗材料及制备方法

    公开(公告)号:CN112389038A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011155775.8

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于电容电感协同效应的高介电、低损耗材料及制备方法,包括:步骤一,称取不同质量分数的石墨烯分别与聚偏氟乙烯混合,粉碎后干燥,得到第一混合粉体和第二混合粉体;所述的第一混合粉体石墨烯的质量分数为0‑6wt.%;所述的第二混合粉体石墨烯的质量分数为6‑18wt.%。步骤二,将所述的第一混合粉体压制成型,得到单层材料;步骤三,将所述的第二混合粉体中倒入步骤二制得的单层材料上,压制成型,制得具有双层结构的高介电、低损耗的材料。本发明以石墨烯粉体为导电功能相,制备出具有电感、电容特性的单层块体材料,依次叠加制备出电感‑电容、电容‑电感‑电容叠层材料,具有高介电、低损耗的特点,有利于大规模生产。

    具有介电常数的APU/Cu柔性复合薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108912357B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810575979.3

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种具有介电常数的APU/Cu柔性复合薄膜及其制备方法与应用。该制备方法包括以下步骤:步骤1:将铜粉加入到丙烯酸聚氨酯中,并进行机械搅拌;步骤2:将机械搅拌后的溶液进行超声震荡;步骤3:将超声震荡后的溶液喷涂在基板上;步骤4:室温下冷却,制得具有介电常数的APU/Cu柔性复合薄膜。本发明利用丙烯酸聚氨酯优异的耐温性,通过掺杂铜粉,在保证工艺简便、制造成本低的前提下得到了一种近乎不受温度和频率影响且具有一定介电常数、低损耗的柔性复合薄膜。本发明扩展了高分子基介电材料在温变,中低频等相对恶劣环境的适用范围,拓宽了电气电子器件的使用局限,为以后的微电子领域集成化发展起到了一定的推进作用。

    一种柔性衬底卷曲量子阱薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112201708A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011032935.X

    申请日:2020-09-27

    Inventor: 张飞 孙凯 范润华

    Abstract: 本发明公开了一种柔性衬底卷曲量子阱薄膜材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:取已经图形转移且镀好电极的应变薄膜;应变薄膜包括:GaAs基底、设在所述GaAs基底上的牺牲层、设在所述牺牲层上的待卷曲层;电极设在待卷曲层上;取粘结剂及导热片,通过粘结剂粘结GaAs基底和导热片,以获得试样;在试样上旋涂光刻胶,然后烘干、光刻、显影;在GaAs基底和导热片的接缝处涂覆光刻胶,烘干;腐蚀去除部分牺牲层;通过有机溶剂去除光刻胶;通过第二清洗溶剂清洗试样,之后将试样浸入盛有去离子水的容器中,并将容器放在加热板上加热,以干燥试样。本发明无需使用CPD,通过粘贴导热片,提高了应变薄膜基底的韧性并可用于干燥。

    一种具有负介电性能的碳纳米管-石墨-聚偏氟乙烯三元复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110066484B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910350028.0

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种具有负介电性能的碳纳米管‑石墨‑聚偏氟乙烯三元复合材料及其制备方法,该复合材料由碳纳米管、石墨及聚偏氟乙烯均匀复合形成;碳纳米管和石墨的质量总和占所述三元复合材料的质量百分数为16%~20%,余量为聚偏氟乙烯;其中,碳纳米管和石墨的质量比为(1:1)~(1:10)。本发明的方法包含以下步骤:步骤(1),分别称量碳纳米管粉体、石墨粉体和聚偏氟乙烯粉体;步骤(2),将粉体混合分散均匀;步骤(3),将混匀后的粉体放入模具中,进行冷压成型。本发明的“三元”复合材料,在传统两元复合材料的基础上引入新的功能体变量,使得复合材料具有弱负介电性能,并且负介电常数的值更容易调控。

    一种基于莱洛三角形的减振装置及方法

    公开(公告)号:CN119084526B

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411562071.0

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明提供一种基于莱洛三角形的减振装置及方法,包括机械减振装置、莱洛三角体材料隔振件、减振装置主体外壳以及减振弹簧连接装置,机械减振装置通过转子柱与三组液压连杆协同工作,将纵向受力转化为水平面的转动,从而有效实现减振;莱洛三角体材料隔振件表面阵列布置了多个莱洛三角形减振槽,利用莱洛三角形的等宽特性,使得三边受力均匀分布,进一步增强了减振效果;所述减振弹簧连接装置采用双向虹膜结构,可轻松实现减振弹簧的连接与更换,且连接可靠耐用;本发明采用械减振装置与莱洛三角体材料隔振件相结合,抗冲击能力强,能有效降低震动,提高减振装置的安全性;且所述莱洛三角体材料隔振件不受基材的限制,承载能力强,可长期安全稳定工作。

    一种具有弱负介电性能的陶瓷基三元复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN112624768B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202110018014.6

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种具有弱负介电性能的陶瓷基三元复合材料及制备方法,包括:步骤1,分别称量氮化钛、多壁碳纳米管和钛酸铜钙后混合,其中多碳纳米管的质量占混合物总质量的6‑12%,将混合物粉碎,得到浆料;步骤2,浆料干燥后研磨,得到粉体;步骤3,将聚乙烯醇加入粉体后造粒,干压成型,得到坯体;步骤4,烧结坯体,得到陶瓷基三元复合材料。与金属材料、纯氮化钛等相比,本发明制备的氮化钛/多壁碳纳米管/钛酸铜钙三元复合材料的负介电常数低于200,在特定频率附近可以趋近于零,特别是在军事领域大功率微波器件、衰减瓷等方面具有重要应用价值。本发明提出的制备技术具有工艺简便,可以实现产品的批量化生产,具有很好的技术转化前景。

    一种具有弱负介电性能的陶瓷基三元复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN112624768A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202110018014.6

    申请日:2021-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种具有弱负介电性能的陶瓷基三元复合材料及制备方法,包括:步骤1,分别称量氮化钛、多壁碳纳米管和钛酸铜钙后混合,其中多碳纳米管的质量占混合物总质量的6‑12%,将混合物粉碎,得到浆料;步骤2,浆料干燥后研磨,得到粉体;步骤3,将聚乙烯醇加入粉体后造粒,干压成型,得到坯体;步骤4,烧结坯体,得到陶瓷基三元复合材料。与金属材料、纯氮化钛等相比,本发明制备的氮化钛/多壁碳纳米管/钛酸铜钙三元复合材料的负介电常数低于200,在特定频率附近可以趋近于零,特别是在军事领域大功率微波器件、衰减瓷等方面具有重要应用价值。本发明提出的制备技术具有工艺简便,可以实现产品的批量化生产,具有很好的技术转化前景。

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