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公开(公告)号:CN109912304A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910218487.3
申请日:2019-03-21
Applicant: 清华大学
IPC: C04B35/453 , C04B35/622 , C04B35/626 , H01G4/12
Abstract: 一种铁酸铋基三元固溶体介电薄膜材料及其制备方法,属于介电材料技术领域。该介电薄膜材料的化学成分通式为(1-x-y)BiFeO3-xBaTiO3-ySrTiO3,其中,x、y为摩尔分数,且0
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公开(公告)号:CN107039640A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710121106.0
申请日:2017-03-02
Applicant: 清华大学 , 九江天赐高新材料有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了复合电极材料及其应用。其中,该复合电极材料包括:电极活性材料,所述电极活性材料包括:电极活性原料,所述电极活性原料为正极活性原料或负极活性原料;氧化物纳米粒,所述氧化物纳米粒分布在所述电极活性原料的表面上;包覆层,所述包覆层包覆在所述电极活性材料上,所述包覆层包括:电解质材料;无机纳米填料,所述无机纳米填料分散在所述电解质材料中;导电剂,所述导电剂分散在所述电解质材料中。由该复合电极材料制备得到的全固态锂离子电池具有界面电阻小、安全性能高、化学稳定性好、输出能量密度高等特点。
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公开(公告)号:CN104020260B
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201410274016.1
申请日:2014-06-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于材料科学领域,特别涉及一种NiO和Al掺杂的ZnO异质纳米结构及其制备与应用方法。本发明NiO和Al掺杂的ZnO异质纳米结构为由NiO纳米纤维和Al掺杂的ZnO的纳米棒构成的毛刷状异质纳米结构;所述异质纳米结构是通过静电纺丝法制备NiO纳米纤维、在NiO纳米纤维的表面制备Al掺杂的ZnO纳米棒状、样品烧结制备得到的。所述NiO和Al掺杂的ZnO异质纳米结构能够用于制备气敏传感器。实验结果表明基于ZnO和NiO异质纳米结构的气敏传感器对于三乙胺气体具有优异的灵敏度和很高的选择性。
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公开(公告)号:CN103451773B
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201210167707.2
申请日:2012-05-28
Applicant: 清华大学
IPC: D01F9/08 , D01D5/00 , D01D10/02 , B01J23/843 , B01J35/06
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。
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公开(公告)号:CN104261357A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410488119.8
申请日:2014-09-23
Applicant: 清华大学
IPC: C01B19/00
CPC classification number: C01B19/002 , C01P2002/72 , C01P2004/03
Abstract: 本发明属于氧化物陶瓷材料及其制备领域,具体涉及一种Bi2O2Se基热电材料及其制备方法。该方法首先按Bi2-xSnxO2Se(0≤x≤0.10)的化学计量比称取Bi2O3、Bi、Se和SnO2的粉末,混合后进行真空封管,煅烧,完成物相的成相阶段。把煅烧后的粉末压实,采用SPS放电等离子体烧结,即得到纯相及Sn掺杂的Bi2O2Se基热电材料。本发明与传统的热压烧结相比,具有加热均匀,升温速度快,烧结时间短等优点,能有效克服现有技术反应时间长,烧结能耗大,操作难度高等缺点;并且烧结样品的性能变化明显,在Sn掺杂后其ZT值能大幅提高。
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公开(公告)号:CN104009112A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410274020.8
申请日:2014-06-18
Applicant: 清华大学
CPC classification number: H01L31/109 , B82B1/001 , B82B3/0014 , B82B3/0019 , B82Y15/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01L31/035227
Abstract: 本发明属于材料科学领域,特别涉及一种基于ZnO和NiO的纳米复合结构材料及其制备与应用方法。本发明基于ZnO和NiO的纳米复合结构材料是通过在NiO纳米线的表面制备ZnO纳米棒阵列来获得的。具体的制备过程包括:利用静电纺丝法制备NiO纳米线、在NiO纳米线的表面种植ZnO晶种、利用水热法使得ZnO晶种发育生长、样品烧结。实验结果表明基于本发明基于ZnO和NiO的纳米复合结构材料的紫外光传感器在波长为365nm、强度为400mW/cm2的紫外光的照射下具有很高的光响应电流,电流强度能够达到毫安等级(大约3.5mA)。同时其光响应电流的强度可以通过紫外光的强度来调节,证明其是一种具有广阔应用前景的新型紫外光传感器。
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公开(公告)号:CN102504449B
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201110339743.8
申请日:2011-11-01
Applicant: 清华大学
IPC: C08L27/16 , C08L63/00 , C08L27/12 , C08L23/12 , C08L67/00 , C08L79/08 , C08K9/04 , C08K7/08 , C08J5/18 , D01F9/08 , D06M13/368
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。
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公开(公告)号:CN103709565A
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201310737522.5
申请日:2013-12-26
Applicant: 清华大学
IPC: C08L27/16 , C08K9/04 , C08K7/08 , C08K3/22 , C08K3/24 , C08J5/18 , B29C41/00 , D01F9/08 , D01F1/10
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。
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公开(公告)号:CN102299256B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201110200577.3
申请日:2011-07-18
Applicant: 清华大学
CPC classification number: G11C11/161 , G11C11/1659
Abstract: 本发明提出一种磁电随机存储单元,包括:底电极层;形成在底电极层之上的铁电氧化物层;形成在铁电氧化物层之上的铁磁自由层;形成在铁磁自由层之上的隔离层;和形成在隔离层之上的铁磁固定层,其中,铁磁自由层、隔离层和铁磁固定层构成具有磁阻效应的夹层结构,铁磁自由层和底电极层分别作为铁电氧化物层的上下电极而对铁电氧化物层施加电场,其中电场的方向垂直于铁电氧化物层,铁电氧化物层在电场的作用下通过磁电耦合控制铁磁自由层中磁化方向转动以使得夹层结构的电阻变化。本发明还提出一种具有所述磁电随机存储单元的存储器。本发明能够实现用电场写入信息数据,具有诸如非易失性、写入功耗低、存储密度高等优点。
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公开(公告)号:CN103305964A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310254373.7
申请日:2013-06-24
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出了NiO基稀磁半导体纳米纤维及其制备方法,NiO基稀磁半导体纳米纤维掺杂有铁和锂。制备NiO基稀磁半导体纳米纤维的方法包括:配制前驱体溶液,利用前驱体溶液进行静电纺丝,以便得到原丝;以及将原丝进行烧结处理,以便得到NiO基稀磁半导体纳米纤维;其中,前驱体溶液为包含镍元素、铁元素、锂元素和聚乙烯吡咯烷酮的有机溶液。利用该方法可以制备得到一维结构的NiO基稀磁半导体纳米纤维,并且通过掺入铁元素和锂元素可以提高该纳米纤维的室温磁性。
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