一种高电致应变无铅陶瓷纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN107285766A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710297189.9

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,具体涉及一种高电致应变无铅陶瓷纤维及其制备方法。所述制备方法为:采用水热合成法制备铁酸铋前驱体;取钡源、钙源、钛源、锆源化合物及铁酸铋前驱体,球磨后烘干、预烧结、二次球磨制成(1-x)BZT-xBCT-yBF陶瓷粉体;将陶瓷粉体加入到聚乙烯醇溶液中,经造、烧结后,制得陶瓷块体;采用机械切割法将陶瓷块体切割成陶瓷纤维。本发明制备所得(1-x)BZT-xBCT-yBF陶瓷纤具有维致密度高、压电性能高、电致应变大、介损低、灵敏度高等优点,能极大拓展压电纤维在能量采集、结构驱动、水声换能、超声以及无损探测等领域的应用。

    一种压电纤维复合结构层的制备方法

    公开(公告)号:CN105405964B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201510907240.4

    申请日:2015-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种压电纤维复合结构层的制备方法,采用切割法或模压法制备压电陶瓷或压电单晶薄层,获得不同厚度的压电薄层;采用热压法将热固性聚合物制备成不同厚度的聚合物薄层,将聚合物薄层在长度和宽度上切割成与压电薄层一致;由下而上,将压电薄层和聚合物薄层交替堆叠并对齐,压电薄层和聚合物薄层之间涂覆聚合物胶液,并控制最上层为压电薄层,采用热压法将上述堆叠体热压固化,得到2‑2型压电复合结构;根据压电纤维复合结构层成品厚度要求,将2‑2型压电复合结构沿堆叠方向进行切割即得。其可精确控制压电纤维复合层结构参数,制备出纤维体积分数及尺寸系列化的复合结构层,有效提高MFC结构压电纤维复合材料的生产效率。

    一种高电致应变无铅陶瓷纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN107285766B

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201710297189.9

    申请日:2017-04-28

    Abstract: 本发明属于功能材料领域,具体涉及一种高电致应变无铅陶瓷纤维及其制备方法。所述制备方法为:采用水热合成法制备铁酸铋前驱体;取钡源、钙源、钛源、锆源化合物及铁酸铋前驱体,球磨后烘干、预烧结、二次球磨制成(1‑x)BZT‑xBCT‑yBF陶瓷粉体;将陶瓷粉体加入到聚乙烯醇溶液中,经造、烧结后,制得陶瓷块体;采用机械切割法将陶瓷块体切割成陶瓷纤维。本发明制备所得(1‑x)BZT‑xBCT‑yBF陶瓷纤具有维致密度高、压电性能高、电致应变大、介损低、灵敏度高等优点,能极大拓展压电纤维在能量采集、结构驱动、水声换能、超声以及无损探测等领域的应用。

    一种基于石墨烯组装膜的柔性压电能量收集系统

    公开(公告)号:CN113630040A

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202110920245.6

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯组装膜的柔性压电能量收集系统,包括基于石墨烯组装膜的柔性压电能量收集器和压电能量收集电路;所述基于石墨烯组装膜的柔性压电能量收集器包括由宏观石墨烯膜和柔性压电膜交错堆叠设置构成的压电发电单元和柔性基底;所述压电能量收集电路包括整流电桥和储能元件。本发明所提供的基于石墨烯组装膜的柔性压电能量收集系统利用了石墨烯组装膜特有的高导电性和负泊松比效应,有利于获得高的能量采集效率;同时,该压电能量收集系统具有良好的柔性,能够在不同频率下长期稳定工作,适合于在可穿戴式电子设备中应用。

    一种压电纤维复合结构层的制备方法

    公开(公告)号:CN105405964A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510907240.4

    申请日:2015-12-10

    CPC classification number: H01L41/193 H01L41/187 H01L41/37

    Abstract: 本发明涉及一种压电纤维复合结构层的制备方法,采用切割法或模压法制备压电陶瓷或压电单晶薄层,获得不同厚度的压电薄层;采用热压法将热固性聚合物制备成不同厚度的聚合物薄层,将聚合物薄层在长度和宽度上切割成与压电薄层一致;由下而上,将压电薄层和聚合物薄层交替堆叠并对齐,压电薄层和聚合物薄层之间涂覆聚合物胶液,并控制最上层为压电薄层,采用热压法将上述堆叠体热压固化,得到2-2型压电复合结构;根据压电纤维复合结构层成品厚度要求,将2-2型压电复合结构沿堆叠方向进行切割即得。其可精确控制压电纤维复合层结构参数,制备出纤维体积分数及尺寸系列化的复合结构层,有效提高MFC结构压电纤维复合材料的生产效率。

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