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]全有机高分子纳米复合材料及其制备方法-CN202211302335.X有效
  • 刘杰;易可望;初宝进;马涛 - 中国电子科技集团公司第四十三研究所
  • 2022-10-24 - 2023-10-24 - C08L27/16
  • 本发明公开了一种全有机高分子纳米复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:将高分子颗粒溶于低沸点溶剂中形成极稀溶液;将基体高分子高沸点溶剂中形成稀溶液;将基体高分子溶于混合溶剂中形成浓溶液;向极稀溶液中逐滴加入稀溶液,形成第一混合体系;向所述第一混合体系中,缓慢加入浓溶液,并缓缓搅拌至均匀状态,随后去除搅拌过程中产生的气泡,形成第二混合体系;将所述第二混合体系成膜,获得全有机高分子纳米复合材料。该制备过程可以一步直接形成尺寸微小的全有机高分子纳米颗粒,省去了将高分子纳米颗粒复合到基体高分子中的步骤,制备过程简单快捷,并降低了高分子纳米颗粒团聚的风险。
  • 有机高分子纳米复合材料及其制备方法
  • [发明专利]一种可提高MTiO3-CN202310643191.2在审
  • 初宝进;田冬霞;杨旭;夏保举 - 中国科学技术大学
  • 2023-06-01 - 2023-08-11 - C04B35/468
  • 本发明公开一种可提高MTiO3陶瓷挠曲电响应的烧结制备方法,M为Ba和/或Sr,包括以下步骤:将MCO3和TiO2分别按MTiO3化学计量称量,混合,以乙醇为溶剂进行第一次球磨,烘干,在1100~1299℃下保温1~4h合成,得到第一次煅烧后的陶瓷块体;将所述陶瓷块体粉碎后,以乙醇为溶剂进行第二次球磨,第二次球磨后的浆料干燥后加入粘结剂,压制成型,之后在700~900℃下保温1~4h,得到排塑完成的MTiO3陶瓷坯体;将排塑完成的MTiO3陶瓷坯体放入管式炉,在H2和N2的混合气氛下,以0.1~15℃/min的速率升温至1200~1400℃保温1~4h,之后以0.1~30℃/min的速率降温至室温;得到直接还原烧结的MTiO3
  • 一种提高mtiobasesub
  • [发明专利]一种提高聚合物材料压电响应的方法-CN201911370807.3有效
  • 初宝进;胡欣萍 - 中国科学技术大学
  • 2019-12-26 - 2023-03-31 - B29C59/10
  • 本发明提供了一种提高聚合物材料压电响应的方法,对非平面的聚合物薄膜在极化后施压,使聚合物薄膜产生褶皱和大位移形变。由于聚合物材料密度低,模量小,柔性好,适用于器件应用,得到大应力和基于应力的提高得到的提升的压电响应。而且聚合物的力学可靠性好,在外力作用下,不易发生破裂,因此,本发明通过对非平面的聚合物薄膜施压,使得聚合物薄膜产生大形变褶皱和大的不均匀应变,应力集中在薄膜的特定区域,产生很大的非均匀形变,从而产生很高的压电响应。
  • 一种提高聚合物材料压电响应方法
  • [发明专利]一种磁电复合材料、其制备方法和存储器件-CN202210734575.0在审
  • 初宝进;潘琪;张晓燕 - 中国科学技术大学
  • 2022-06-27 - 2022-11-11 - H01L41/187
  • 本发明提供了一种磁电复合材料,包括:交替设置的BaFe12O19铁磁相层和Pb(Zr,Ti)O3压电相层。本发明复合材料的磁电耦合响应还可通过电场或磁场进行双重调控。其中,BaFe12O19作为铁磁相,Pb(Zr,Ti)O3作为压电相。该复合材料磁电耦合响应随偏置磁场的变化呈蝴蝶曲线状,磁电耦合系数在偏置磁场降到零的过程中仍能保持稳定不变,具有大自偏置效应,且其磁电耦合系数最大值和最小值具有很好的时间稳定性,在存储器件上有较大的应用前景。同时,该复合材料在电场作用下,其铁电相极化状态的转变对复合材料铁磁相的磁性也存在着调控作用。
  • 一种磁电复合材料制备方法存储器件
  • [发明专利]一种混合电位型气体传感器及其制备方法-CN202110083483.6有效
  • 初宝进;陈彩纹;陈攀 - 中国科学技术大学
  • 2021-01-21 - 2022-07-15 - G01N27/26
  • 本发明提供一种混合电位型气体传感器及其制备方法。所述传感器包括具有彼此相反的第一表面和第二表面的固体电解质和金属电极,所述电极包括第一金属电极和第二金属电极,第一金属电极设置在第一表面上,第二金属电极设置在第二表面上,固体电解质为经过非对称化学还原处理的铁电氧化物材料。所述制备方法,包括:(1)将固体电解质的两个表面打磨处理;(2)将步骤(1)所得产物热处理;(3)将步骤(2)所得产物非对称还原处理;(4)将步骤(3)所得产物淬冷;(5)使用离子溅射的方法在步骤(4)所得产物的第一表面和第二表面镀上金属电极。传感器结构简单,在较低的温度下对还原性气体浓度变化呈现出迅速且定量直接相关的响应。
  • 一种混合电位气体传感器及其制备方法
  • [发明专利]压电产生装置及其制作方法、微机电系统-CN202010645796.1有效
  • 初宝进;田冬霞 - 中国科学技术大学
  • 2020-07-07 - 2022-05-13 - H01L41/08
  • 本申请实施例公开了一种压电产生装置及其制作方法、微机电系统,该压电产生装置中的压电元件包括硅衬底和第一金属电极,其中,所述硅衬底的第一表面具有与空气接触形成的第一压电层,该压电元件在受到作用力,产生形变时,可以产生电荷。而且,该压电产生装置的压电元件在制作时,只需先使所述硅衬底的第一表面与空气接触形成第一压电层,再在该第一电压层表面形成第一金属电极即可,结构和制作工艺简单,从而可以简化具有该压电元件的压电产生装置的制备工艺,进而简化具有该压电产生装置的微机电系统MEMS的制备工艺。
  • 压电产生装置及其制作方法微机系统
  • [发明专利]一种压电陶瓷及其制备方法-CN202011454031.6有效
  • 初宝进;陈攀 - 中国科学技术大学
  • 2020-12-10 - 2022-04-19 - C04B35/622
  • 本发明提供了一种压电陶瓷,所述压电陶瓷中存在内应力。本发明提供了一种提高压电陶瓷热稳定性的方法,通过减小单轴压缩方法制备坯体过程中的压力、并增大所用粉料的重量,在所得坯体的内造成不均匀的密度;然后,选择较低的烧结温度,使陶瓷的烧结过程表现出不均匀的致密化和晶粒生长,在得到的陶瓷中形成较大的残余应力,进而,使所得陶瓷极化后能在更高的温度下保持极化强度,即提高了陶瓷的压电性能的热稳定性(退极化温度)。
  • 一种压电陶瓷及其制备方法
  • [发明专利]一种使铁电材料获得大伪塑性变形的方法-CN202011449439.4有效
  • 初宝进;陈攀 - 中国科学技术大学
  • 2020-12-09 - 2022-03-01 - C04B41/80
  • 本发明提供了一种使铁电材料获得大伪塑性变形的方法,包括:在应力作用下,将铁电材料进行先升温再降温的热处理,所述先升温再降温的热处理的峰值温度高于所述铁电材料的低对称性相到高对称性相的相变温度。本发明提出了一种铁电材料在施加外力下实现大的可恢复的类塑性变形的方法,可操作性强、工艺较为简单,小应力的作用可有效降低陶瓷破裂的风险;产生的伪塑性变形量可完全恢复,可重复利用率较高;填补了小应力应用场合的材料选择;丰富了高温、腐蚀等极端条件下应力缓冲器、驱动器应用结构陶瓷的选择范围,尤其是小应力范围应用的情况。
  • 一种使铁电材料获得塑性变形方法
  • [发明专利]一种气体传感器、其制备方法和应用-CN201910108619.7有效
  • 初宝进;陈攀;陈彩纹 - 中国科学技术大学
  • 2019-02-03 - 2021-12-14 - G01N27/12
  • 本发明提供了一种气体传感器,包括:高温化学还原处理后的钛酸铋钠基铁电陶瓷层;分别设置于所述钛酸铋钠基铁电陶瓷层两侧的电极层。本发明提供的在钛酸铋钠基铁电陶瓷层材料两端进行的非对称化学还原,使其呈现出宏观电势差。由于这种宏观电势差可与材料自身的电导耦合,表现出电流输出的现象,当其所处环境的氧分压发生变化时,输出电流发生迅速、直接相关的变化。并且,本发明这种非对称还原的氧化物材料可以独立地作为感应氧分压变化的器件,不需要传统传感器所必须的参比电极、外加电源等额外的附件,结构简单、具有宽温域适用性。
  • 一种气体传感器制备方法应用
  • [发明专利]一种0-3铁酸铋基磁电复合材料及其制备方法-CN201811448724.7有效
  • 初宝进;潘祺 - 中国科学技术大学
  • 2018-11-28 - 2021-10-01 - C04B35/26
  • 本发明提供了一种如式(Ⅰ)所示的0‑3铁酸铋基磁电复合材料;本申请还提供了所述0‑3铁酸铋基磁电复合材料的制备方法,其包括以下步骤:将铋源、铁源、钡源和钛源按照如式(Ⅰ)所示的0‑3铁酸铋基磁电复合材料中各成分的相对比例配料;将配料后的原料球磨后合成,得到合成粉体;将所述合成粉体球磨后加入粘结剂压片,烧结,得到0‑3铁酸铋基磁电复合材料。本申请通过非化学计量配比的方法得到了式(Ⅰ)所示的0‑3铁酸铋基磁电复合材料,该复合材料可实现第二相均匀分散,由此使得复合材料的磁电耦合性能优异;(1‑y)Bi(1‑x)FeO(3‑1.5x)‑yBaTiO3(Ⅰ)。
  • 一种铁酸铋基磁电复合材料及其制备方法

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