一种硫化亚铜相变材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118745330A

    公开(公告)日:2024-10-08

    申请号:CN202410815516.5

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种硫化亚铜相变材料,涉及传感器材料技术领域,所述相变材料的化学表达式为Cu2‑xS,其中x范围在‑0.1~0.1区间,制备方法包括以下步骤:(1)将CuS粉末和Cu粉混合均匀后压制成型,备用;(2)将所述步骤(1)得到的成型材料烧制后降温至室温即得到硫化亚铜相变材料单晶。本发明利用硫化亚铜材料在400K附近发生一级结构相变,电阻明显跳变的特性,制备了一款用于温度监测的装置,同时也为温度预警装置材料的选择提供了一种新思路。

    一种高可靠压电复合元件及其制备方法

    公开(公告)号:CN118541009A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410492278.9

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种高可靠压电复合元件及其制备方法,属于压电复合材料技术领域。该高可靠压电复合元件包括压电复合材料、基板和电极;所述压电复合材料包括周期性排列的压电柱和填充于相邻压电柱之间的柔性聚合物;所述压电复合材料的上表面和下表面分别固定连接一块所述基板;所述基板与所述压电复合材料之间通过电极联通,所述基板的上表面和下表面的电极通过侧边联通。该高可靠压电复合元件还可包括预应力钉。本发明的高可靠压电复合元件既保持压电陶瓷的强压电性能,又增强了压电复合材料的刚性,同时还可以降低声阻抗,使其同时具有高机电耦合系数及机械和温度稳定性高的优点,是一种理想的制备大功率水声换能器或水听器阵列的敏感元件。

    传感器件用可拉伸图案化基底及其制备方法

    公开(公告)号:CN118440247A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410669984.6

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明属于柔性传感器件生产技术领域,公开了一种柔性传感器用柔性可拉伸图案化基底及其制备方法。所述制备方法包括由z=sinx+siny建立曲面,拉伸曲面厚度为1mm,导出3D模型;再经由一定配比制备光固化3D打印用光敏树脂混合液;最后由光固化打印机打印生成具有图案化特征的柔性基底。其中,所述光敏树脂混合液的原料组成为,以质量份数计:光敏树脂95‑98份,光引发剂1‑5份,流平剂0.1‑0.5份,消泡剂0.1‑0.5份。本发明提供的柔性传感器用基底材料可实现二维平面上任意角度拉伸的具有图案化设计且具有良好的可拉伸性。

    一种碲化铋基热电材料的制备方法及制备装置

    公开(公告)号:CN112909156B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202110180677.8

    申请日:2021-02-09

    Inventor: 张志伟 秦雷

    Abstract: 本发明涉及热电材料技术领域,具体涉及一种碲化铋基热电材料的制备方法及制备装置。方法包括:将Bi、Te、Se粉末按Bi2Te3‑xSex化学计量比称取配料并研磨均匀;在成型孔中形成:两个导电压头的压头柱嵌入成型孔的两端,研磨后的粉末位于成型孔内且位于两个导电压头之间,研磨后的粉末与导向压头通过石墨纸隔开;向导向压头施加压力,并保压第一预设时间;电源组件的接线端子分别与两个导电压头连接;控制电源组件以预设电压和预设电流密度通电第二预设时间。如此,碲化铋基热电材料制备时间短、工艺简单、设备要求低、无需高温烧结,可实现快速规模化批量制备。

    一种ZIF-8与ZIF-L多维转化的合成方法

    公开(公告)号:CN116355233A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310440246.X

    申请日:2023-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种ZIF‑8与ZIF‑L多维转化的合成方法,通过采用水相合成ZIF‑8晶体,同时利用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)作为封端剂控制ZIF‑8与ZIF‑L晶相的转变以及晶粒的形貌和尺寸。通过控制CTAB的添加量,实现了选择性各向同性和各向异性的纳米级生长,成功制备了一维棒状、二维片状以及三维纳米花状的ZIF‑8晶体。其中二维片状结构为ZIF‑L晶相,属于ZIF‑8晶体的亚稳态的晶相,具有从二维层状结构到三维框架材料的拓扑相变的趋势。微结构的调控对研究ZIFs的结构变化规律,拓展应用领域极为重要。

    一种新型编织状Ni-MOF吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115926182A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211558769.6

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种新型编织状Ni‑MOF吸波材料的制备方法,步骤为:将六水硝酸镍和二甲基咪唑分别溶解于甲醇中,然后将将二甲基咪唑溶液倒入六水硝酸镍溶液中,搅拌后,放入烘箱中烘干,冷却至室温后经离心、洗涤、干燥后得到编织状镍前驱体粉末;将编织状镍前驱体粉末置于低氧环境下的马弗炉中加热,并恒温保温,然后待马弗炉自然冷却至室温后获得新型编织状Ni‑MOF吸波材料。该方法制备的Ni‑MOF具有编织状结构,这种具有各向异性的结构有利于电磁波在其内部的多次随机反射和散射,形成丰富的缺陷极化、偶极极化和界面极化,利于增强极化损耗,使吸收电磁波转化为热能,从而提高吸波性能。

    一种大功率高频定向发射水声换能器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112221917B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010921907.7

    申请日:2020-09-04

    Inventor: 秦雷 仲超 王丽坤

    Abstract: 本发明涉及一种大功率高频定向发射水声换能器及其制备方法。该发射水声换能器包括压电复合材料、电极、匹配层、散热结构、吸声背衬;压电复合材料为1‑1‑3型压电复合材料,由压电相、被动相以及结构相构成,压电相为压电材料柱阵列,结构相为位于压电材料柱之间的刚性材料框架,被动相为位于压电相和结构相之间的柔性聚合物;散热结构为与压电复合材料中的结构相相同的刚性材料框架;吸声背衬分布于散热结构中。本发明应用具有低损耗、耐高压特性的压电材料并结合1‑1‑3型压电复合结构设计了具有高频、高指向性、大功率、低损耗及散热快等特点的发射型换能器,能够实现在海洋环境下10m距离范围内通过声波的定向能量连续传输。

    基于剪切振动和弯张振动的压电振子、换能器及制作方法

    公开(公告)号:CN108493328B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN201810084952.4

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于剪切振动和弯张振动的压电振子、弯张换能器及其制作方法。本发明突破传统1‑3型压电复合材料换能器应用d33模态的限制,选用具有更高压电常数和机电耦合系数的d15模态来充当振动元,同时克服d15模态产生剪切振动的弱点,将其剪切振动通过特殊的结构设计转化为弯张外壳上下表面的弯张振动,以此来达到应用剪切振动模态产生横波的目的,并制作低频高功率小尺寸换能器,满足水下远距离通信、探测等需求。在水声领域,该基于剪切振动和弯张振动的压电振子能够提高声呐系统的作用距离以及探测精度,为军事探测、预警、民用航海、捕鱼等提供有效帮助。

    一种碲化铋基热电材料的制备方法及制备装置

    公开(公告)号:CN112909156A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110180677.8

    申请日:2021-02-09

    Inventor: 张志伟 秦雷

    Abstract: 本发明涉及热电材料技术领域,具体涉及一种碲化铋基热电材料的制备方法及制备装置。方法包括:将Bi、Te、Se粉末按Bi2Te3‑xSex化学计量比称取配料并研磨均匀;在成型孔中形成:两个导电压头的压头柱嵌入成型孔的两端,研磨后的粉末位于成型孔内且位于两个导电压头之间,研磨后的粉末与导向压头通过石墨纸隔开;向导向压头施加压力,并保压第一预设时间;电源组件的接线端子分别与两个导电压头连接;控制电源组件以预设电压和预设电流密度通电第二预设时间。如此,碲化铋基热电材料制备时间短、工艺简单、设备要求低、无需高温烧结,可实现快速规模化批量制备。

    一种纳米氧化物掺杂压电复合材料用低温导电银胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN108929646B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN201810745345.8

    申请日:2018-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种纳米氧化物掺杂压电复合材料用低温导电银胶及其制备方法和应用。该导电银胶按照重量份包含:基础树脂20~40,导电填料50~80,溶剂5~20;所述基础树脂按照重量份包含:环氧树脂100、固化剂40~60。所述基础树脂按照重量份还包含:固化催化剂8~20、增韧剂8~15、偶联剂8~15、分散剂8~15。所述导电银胶进一步还含有0~15重量份的纳米金属氧化物作为掺杂物。本发明制备工艺简单,流动性好,容易涂布,对复合材料进行表面金属化处理时,使用方便快捷,固化时间短,固化温度低,固化后电极层体积电阻率低,导电性好,能够焊接引线,且焊接引线后焊点强度高,不易掉落,可靠性好。

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