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公开(公告)号:CN117019607A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311057885.4
申请日:2023-08-22
Applicant: 东南大学
IPC: B06B1/06
Abstract: 本发明涉及一种分子材料换能器、阵列的材料选择及其制作方法;其中,分子材料选用具有压电或铁电性能的分子材料;换能器包括壳体及位于壳体内的分子材料压片或阵列、声波吸收层、耐腐蚀防水透声密封层,以及穿过壳体并与分子材料压片上下表面的导电银胶电极层相连接的信号线缆;耐腐蚀防水透声密封层包覆在声波吸收层、分子材料压片或阵列外部,并且填充在壳体内部,减少横向振动、噪声,改善探测器的指向性,提高探测灵敏度;本发明具有材料选择多样、工艺制备简单、性能优异可靠,可以应用于小平台声纳或小目标探测声纳领域。
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公开(公告)号:CN110204754B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201910484849.3
申请日:2019-06-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种氟代高相变温度复合压电材料的制备方法,步骤如下:在四氢呋喃中加入PVC颗粒,超声溶解,得到PVC的四氢呋喃溶液;将氟代高相变温度分子压电材料和无机物进行混合、球磨,得到分子压电材料微粉;将分子压电材料微粉与PVC的四氢呋喃溶液进行混合,并进行超声处理,得到悬浊液;吸取所得悬浊液,滴涂成膜后进行退火处理,在200V电压下极化两小时,即可得到氟代高相变温度复合压电材;本发明增强了压电材料的成膜性,提高了压电材料的稳定性;此外,本发明采用的溶液制备法也方便了材料的制备。
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公开(公告)号:CN110272729A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910484890.0
申请日:2019-06-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开一种以有机-无机杂化钙钛矿以及反钙钛矿为原料的设计高相变温度铁电材料的设计合成方法,并用该方法设计合成了四种新型高相变温度铁电材料。杂化钙钛矿其化学通式为ABX3,其中A为有机阳离子,B为金属阳离子,C为无机阴离子;反钙钛矿结构通式为X’3B’A’,其中X’为有机阳离子,B’为无机阴离子,C’为另一种无机阴离子。通过调节其中A的类型材料,可以获得高相变温度的铁电材料。此设计方法为用氟选择性取代杂化钙钛矿(或反钙钛矿)中A(或X’)部分的氢,可以使材料具有高相变温度以及铁电性。本发明还基于这种材料,公开了一种用于检测的器件及其器件制备方法。可用于测试材料的铁电性、光伏效应等。
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公开(公告)号:CN110231525A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910484888.3
申请日:2019-06-05
Applicant: 东南大学
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于铁电光伏材料的测量系统,适用于铁电光伏材料的光电性能和铁电性测量,主要解决现有技术光电性能和铁电性难以同时测量的技术问题。所述系统包括:直流电源,任意波形发生器,电压表,电流表,探针台,可调光源,数据采集装置和显示装置。该系统能够实现对材料的光电性能和铁电性的原位测量,能够同时对某一材料进行光电性能与铁电性能的原位测量;可根据材料特性更换直流电源,实现较大的外加电场。
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公开(公告)号:CN110204754A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910484849.3
申请日:2019-06-05
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种氟代高相变温度复合压电材料的制备方法,步骤如下:在四氢呋喃中加入PVC颗粒,超声溶解,得到PVC的四氢呋喃溶液;将氟代高相变温度分子压电材料和无机物进行混合、球磨,得到分子压电材料微粉;将分子压电材料微粉与PVC的四氢呋喃溶液进行混合,并进行超声处理,得到悬浊液;吸取所得悬浊液,滴涂成膜后进行退火处理,在200V电压下极化两小时,即可得到氟代高相变温度复合压电材;本发明增强了压电材料的成膜性,提高了压电材料的稳定性;此外,本发明采用的溶液制备法也方便了材料的制备。
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公开(公告)号:CN118496112A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410606357.8
申请日:2024-05-16
Applicant: 东南大学
IPC: C07C215/44 , G01L1/16 , G01H11/08 , G01H3/00 , H10N30/85 , C07C213/00 , C07C213/08
Abstract: 本发明公开一种基于氢键诱导的无金属分子铁电材料及其制备方法和应用,该设计策略的分子材料体系具有通式为AB或AB2,A代表+1价或者+2价由羟基或巯基取代的大分子有机铵、有机膦阳离子,B代表‑1价的具有有效氢键受体原子的无金属阴离子,稳定的氢键网络实现引入铁电极化以及高相变温度的无金属分子铁电材料,其中,1‑羟基‑3‑金刚烷铵四氟硼酸盐在非铁电1‑金刚烷铵四氟硼酸盐的基础上,通过羟基修饰A位有机阳离子诱导氢键设计合成高相变温度、稳定极化的分子铁电材料,相变温度提升至少336 K,基于氢键诱导的无金属分子铁电材料具有生物相容、环境友好、易制备、低成本等优势,并可制备单晶、多晶粉末压片以及薄膜等多种样品形式。
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公开(公告)号:CN110311040A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910502779.X
申请日:2019-06-11
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种钙钛矿分子铁电光伏材料的能隙结构调控及制备方法,该方法所用钙钛矿铁电材料为ABC3型,A为有机阳离子,B为金属阳离子,C为无机阴离子,通过调节C位中各种卤素及类卤素含量,从而实现钙钛矿型分子铁电光伏材料能带结构的有效调控。并提供了一分子铁电光伏材料的薄膜制备方法。薄膜制备是两步沉积的方法。区别于其他能带调控方式,本方法从材料层面直接调控能带,拓宽了这类材料的应用,并且这一方法具有操作简便、稳定性好等特点。
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