专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种钛酸铋钠基储能陶瓷材料-CN202310845415.8在审
  • 张岭;肖佳明;贠瑶瑶;蔡新红 - 石河子大学
  • 2023-07-10 - 2023-10-13 - C04B35/475
  • 本发明提出了一种钛酸铋钠基储能陶瓷材料及其制备方法,所得材料综合储能性能优秀,且改善了单纯钛酸铋钠陶瓷温度稳定性差的缺陷。本发明材料的化学通式为(Bi0.5Na0.5)1‑1.5ySmy(Zr0.2‑xSnxTi0.8)O3,式中0.04≤x≤0.16,0.05≤y≤0.20。在25℃环境温度和10Hz电场频率条件下,本发明材料的有效储能密度变化范围为4.01J/cm3≤Wrec≤4.87J/cm3,储能效率变化范围为70.71%≤η≤89.71%;在10Hz电场频率条件下,当温度在25℃至100℃范围内变化时,本发明材料有效储能密度和储能效率变化率均可限定在5%以内。
  • 一种钛酸铋钠基储能陶瓷材料
  • [发明专利]一种铁电复合储能陶瓷材料及其制备方法-CN202310840018.1在审
  • 张岭;贠瑶瑶;肖佳明;周伟绩 - 石河子大学
  • 2023-07-07 - 2023-10-10 - C04B35/475
  • 本发明公开了一种铁电复合储能陶瓷材料及其制备方法,相比现有技术,本发明陶瓷材料储能密度更高且频率稳定性更强。本发明中陶瓷材料通式为(1‑x)(Bi0.46Sr0.06Na0.5)TiO3‑xCa1‑ySryTiO3,式中0.4≤x≤0.8,0.1≤y≤0.9,下标数字代表元素的摩尔比。本发明材料在25℃环境温度下,当测试频率变化范围为10Hz‑150Hz时,饱和极化强度变化范围为27.58μC/cm2≤Ps≤41.76μC/cm2,抗击穿场强变化范围为300kV/cm≤Eb≤440kV/cm,有效储能密度变化范围为3.34J/cm3≤Wrec≤4.91J/cm3,储能效率变化范围为67.8%≤η≤88%。
  • 一种复合陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种超顺电相钛酸铋钠基弛豫储能陶瓷材料及其制备方法-CN202310576987.0在审
  • 谢兵;郑秋雨;王祺 - 南昌航空大学
  • 2023-05-22 - 2023-09-05 - C04B35/475
  • 本发明公开了一种超顺电相钛酸铋钠基弛豫储能陶瓷材料及其制备方法,所述超顺电相钛酸铋钠基弛豫储能陶瓷材料由铁电材料组元SmFeO3与弛豫铁电材料0.6Na0.5Bi0.5TiO3‑0.4Sr0.7Bi0.2TiO3通过固相反应法烧结制成,其化学通式为(1‑x)(0.6Na0.5Bi0.5TiO3‑0.4Sr0.7Bi0.2TiO3)‑xSmFeO3,其中x为摩尔分数,x的取值范围为0.05≤x≤0.15,本发明的超顺电相钛酸铋钠基弛豫储能陶瓷材料制备有效的克服传统弛豫铁电材料中剩余极化强度较高,P–E曲线弯曲的缺点,大幅度提升了电介质材料的放电能量密度和储能效率,储能性能明显优于未掺杂的0.6Na0.5Bi0.5TiO3‑0.4Sr0.7Bi0.2TiO3弛豫铁电材料;本发明制备方法工艺简单、原材料易得、生产效率高,适用于大规模的实际生产应用。
  • 一种超顺电相钛酸铋钠基弛豫储能陶瓷材料及其制备方法
  • [发明专利]一种Bi(Ni0.5-CN202310198512.2在审
  • 韩思雨;王通;刘家翔;杨海波 - 陕西科技大学
  • 2023-03-03 - 2023-07-14 - C04B35/475
  • 本发明提供一种Bi(Ni0.5Sn0.5)O3改性的钛酸铋钠基储能陶瓷材料及其制备方法,化学式为:(1‑x)(Na0.5Bi0.5)0.94Ba0.06(Ti0.96Zr0.04)O3‑xBi(Ni0.5Sn0.5)O3,其中x为Bi(Ni0.5Sn0.5)O3摩尔百分数,且0≤x≤0.20。通过控制Bi(Ni0.5Sn0.5)O3的含量,在1050~1150℃烧结获得致密的钛酸铋钠基陶瓷。室温下可获得可达3.90J/cm3和78.72%的储能性能。有效的克服了钛酸铋钠基陶瓷介质材料介电击穿场强和储能密度较低、介电损耗较大的缺点,所制备的钛酸铋钠基储能陶瓷介质材料表现出优异的储能性能,并且具有良好的温度和频率稳定性,适用于较宽的工作温度、频率范围和应用领域,有望应用于先进的储能系统。
  • 一种binibasesub0.5

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