一种具有高储能密度的陶瓷材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116063074B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310087120.9

    申请日:2023-01-19

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有高储能密度的陶瓷材料及其制备方法和用途,陶瓷材料采用铌酸铋钠掺杂改性锆钛酸钙钡基储能陶瓷并通过热压烧结工艺制备而得,陶瓷材料的通式为(1‑x)(Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3)‑x(Na0.7Bi0.1NbO3),其中0.03≤x≤0.12。按照化学计量式称取原料混合均匀形成全配料;将全配料依次进行球磨、烘干、研磨、过筛,形成过筛料;将过筛料压制成试样,并对试样进行热压烧结,成功制备出致密性良好且均匀的储能陶瓷。获得的陶瓷能够在较高的击穿场强(620kV/cm)下同时达到较高储能密度(5.32J/cm3)和高储能效率(>90%),其中高储能效率能够有效避免存储的能量以热的形式释放,延长材料的使用寿命。

    一种自增强再生钢筋混凝土复合结构及其制备与应用

    公开(公告)号:CN116512695A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310423543.3

    申请日:2023-04-19

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及土木工程材料技术领域,尤其是涉及一种自增强再生钢筋混凝土复合结构及其制备与应用。本发明的自增强再生钢筋混凝土复合结构包括再生钢筋混凝土主体和碳纤维增强水泥砂浆,碳纤维增强水泥砂浆位于再生钢筋混凝土主体上表面,再生钢筋混凝土主体内部平行设置有若干钢筋,碳纤维增强水泥砂浆内部预埋有主阳板,沿钢筋长度方向的两侧端部各铺覆有电极。本发明采用层铺法的设计工艺将碳纤维增强水泥砂浆均匀铺覆于再生钢筋混凝土主体表面,极大地降低了制备成本,并且实现了再生混凝土结构的智能化。因此,该技术的实施不仅有利于再生混凝土在结构层次方面的高效应用,而且对防止资源过度开采和最大限度地保护环境具有重要意义。

    一种陶瓷材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN112876240A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110184641.7

    申请日:2021-02-10

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于材料领域,具体涉及一种陶瓷材料及其制备方法和用途。本发明中陶瓷材料的通式为(1‑x)(Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3)x(Sr0.7Bi0.2TiO3),其中0.1≤x≤0.4。本发明通过Sr0.7Bi0.2TiO3对Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3进行适当改性,获得的陶瓷材料同时达到高储能密度和高储能效率,其中高储能效率能够有效避免存储的能量以热的形式释放,延长材料的使用寿命。

    一种具有高储能密度的陶瓷材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116063074A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310087120.9

    申请日:2023-01-19

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有高储能密度的陶瓷材料及其制备方法和用途,陶瓷材料采用铌酸铋钠掺杂改性锆钛酸钙钡基储能陶瓷并通过热压烧结工艺制备而得,陶瓷材料的通式为(1‑x)(Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3)‑x(Na0.7Bi0.1NbO3),其中0.03≤x≤0.12。按照化学计量式称取原料混合均匀形成全配料;将全配料依次进行球磨、烘干、研磨、过筛,形成过筛料;将过筛料压制成试样,并对试样进行热压烧结,成功制备出致密性良好且均匀的储能陶瓷。获得的陶瓷能够在较高的击穿场强(620kV/cm)下同时达到较高储能密度(5.32J/cm3)和高储能效率(>90%),其中高储能效率能够有效避免存储的能量以热的形式释放,延长材料的使用寿命。

    一种陶瓷材料及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN112876240B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202110184641.7

    申请日:2021-02-10

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明属于材料领域,具体涉及一种陶瓷材料及其制备方法和用途。本发明中陶瓷材料的通式为(1‑x)(Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3)x(Sr0.7Bi0.2TiO3),其中0.1≤x≤0.4。本发明通过Sr0.7Bi0.2TiO3对Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3进行适当改性,获得的陶瓷材料同时达到高储能密度和高储能效率,其中高储能效率能够有效避免存储的能量以热的形式释放,延长材料的使用寿命。

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