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]高电致应变的无铅压电薄膜及其制备方法-CN202211726940.X在审
  • 沈波;朱坤;翟继卫 - 同济大学
  • 2022-12-30 - 2023-06-06 - H10N30/853
  • 本发明提供了一种高电致应变的无铅压电薄膜,化学通式为:0.9212(Bi0.5Na0.5)TiO无铅压电薄膜的制备方法,包括以下步骤:步骤S1,按照无铅压电薄膜的化学通式的化学计量比称取硝酸、乙酸钠、乙酸钡、乙酸镧、乙酸锶溶于乙酸,制得第一溶液;步骤S2,按照无铅压电薄膜的化学通式的化学计量比称取乙酰丙酮、四丁酯、四水合乙酸锰溶于乙二醇甲醚,制得第二溶液;步骤S3,将第一溶液和第二溶液混合得到混合溶液,调整混合溶液的浓度和酸碱度,制得前驱体溶液;步骤S4,清洗基片,并将基片吹干;步骤S5,将前驱体溶液涂覆在基片上,制备得到高电致应变的无铅压电薄膜。
  • 高电致应变钛酸铋钠基无铅压电薄膜及其制备方法
  • [发明专利]铁电陶瓷及其制备方法与应用-CN201710258834.6在审
  • 郝喜红;姚远;孙宁宁;李雍;张奇伟 - 内蒙古科技大学
  • 2017-04-19 - 2017-09-08 - C04B35/475
  • 本发明涉及一种铁电陶瓷及其制备方法与应用,铁电陶瓷化学通式为(1‑x)[0.9(0.94Na0.5Bi0.5TiO3‑0.06BaTiO3)‑0.1NaNbO3]‑xZn;式中0≤x≤0.01;制备方法包括按化学计量比配制各原料组分后混合均匀,预烧后磨碎,得到磨碎后粉体;然后造粒,得到造粒后粉体;然后干压,再冷等静压,得到致密化陶瓷坯体;将致密化陶瓷坯体排胶,然后烧结,得到铁电陶瓷本发明通过将锌掺杂在铁电陶瓷中,提高其击穿强度及饱和极化值,提高储能密度及稳定性,降低漏电流,有助于晶体的生长取向;有利于高功率大容量存储电容器件的开发和应用。
  • 钛酸铋钠基铁电陶瓷及其制备方法应用
  • [发明专利]一种纳米管及其制备方法-CN201910312901.7有效
  • 朱哲;李俊鹏 - 湘潭大学
  • 2019-04-18 - 2021-10-08 - C01G29/00
  • 本发明公开了一种纳米管及其制备方法。所述纳米管具有条纹畴结构,所述条纹畴沿纳米管的长度方向交替排列,所述条纹畴的宽度为10‑50nm。规律条纹畴结构可有效地提高纳米管的压电系数,其高压电系数接近含铅的钙矿型材料。其制备方法,包括以下步骤:(1)配制前驱体溶液(2)抽旋法合成纳米管。所述方法可简单地制备尺寸可控和均匀壁厚的纳米管阵列。
  • 一种钛酸铋钠纳米及其制备方法
  • [发明专利]微米级片状晶体及其制备方法-CN200710302017.2无效
  • 周和平;赵巍;严永科;刘丹 - 清华大学
  • 2007-12-19 - 2008-09-10 - C30B29/32
  • 微米级片状晶体及其制备方法,属于压电陶瓷技术领域。所述微米级片状晶体为长方形外形,长宽10~15μm,厚度为0.5μm。制备方法包括按三氧化二、二氧化摩尔比2∶3为原料与等总质量的NaCl和KCl的混合物球磨保温,制备片状晶体;与碳酸钠、二氧化混合保温,制备片状Na0.5Bi4.5Ti4O15前驱体;与碳酸钠、二氧化混合保温,制备片状晶体。本发明NBT晶体热稳定性好;与NBT基体同质,有利于基体粉末沿种晶表面成核生长,极适合作为制NBT压电陶瓷的种晶。本发明的方法工艺简单,成本低廉,也提高了成品率,适于工业大批量生产;也为制备NBT压电陶瓷开辟了道路。
  • 微米片状钛酸铋钠晶体及其制备方法

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