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]一种高功率因子的铟掺杂碲化锡热电材料及其制备方法-CN202310840524.0在审
  • 王洪超;李志昊;王龙;苏文斌;王春雷 - 山东大学
  • 2023-07-10 - 2023-10-24 - H10N10/01
  • 本发明属于热电材料技术领域,具体涉及一种高功率因子的铟掺杂碲化锡热电材料及其制备方法。所述铟掺杂碲化锡热电材料的化学式为Sn1‑xInxTe,x=0.0075‑0.0125,制备方法包括以下步骤:按化学计量比称取锡、碲和铟装入石英管中,将石英管抽真空,使用氢氧焰密封,然后放置于淬火炉中熔融,熔融后将石英管放入冷水中淬火;从淬火后的石英管中取出熔融后的合金锭,在研钵中充分研磨,取研磨后的粉末装入石墨模具放置于热压炉中,预压后抽真空,加压进行热压烧结,热压烧结后冷却,获得所述铟掺杂碲化锡热电材料。本发明通过加强共振能级提升室温至中温的Seebeck系数,优化载流子浓度和迁移率的竞争关系,保持相对高的电导率,提升碲化锡全温区功率因子。
  • 一种功率因子掺杂碲化锡热电材料及其制备方法
  • [发明专利]一种基于P型Sb2-CN202310665760.3在审
  • 白志玲;籍永华;秦丙克;赵丹;雷以柱 - 六盘水师范学院
  • 2023-06-07 - 2023-10-24 - H10N10/01
  • 本发明公开了一种基于P型Sb2Te3基热电材料的制备工艺,涉及热电材料领域,所述P型Sb2Te3基热电材料为BxSb2Te3,其制备过程包括以下步骤:步骤1:以符合BxSb2Te3的化学计量比,分别称量对应比例的4N级锑粉、碲粉和硼粉,硼粉的取值x,其值为0.05%‑0.25%;步骤2:将所获取的锑粉、碲粉和硼粉放入球磨罐内,添加适量无水乙醇后抽真空,然后进行球磨作业2h,制得球磨产物;步骤3:将球磨产物放置于搅拌设备,进行高温搅拌烘干后,放入模具内进行冷压压制;该工艺通过以硼元素掺杂Sb2Te3体系,进而改善材料内部晶体结构和分布情况,使得晶体结构细粒化且分布均匀,减少孔隙,进而提升热电材料结构的稳定性,使得热电材料制品质量提高。
  • 一种基于sbbasesub
  • [发明专利]一种利用耐高温绝缘矿物改善铜基超离子导体电稳定性的方法-CN202310934427.8在审
  • 葛振华;张益欣;冯晶 - 昆明理工大学
  • 2023-07-27 - 2023-10-24 - H10N10/01
  • 本发明涉及热电材料技术领域,公开了一种利用耐高温绝缘矿物改善铜基超离子导体电稳定性的方法,在铜基超离子导体热电材料中复合耐高温绝缘矿物构成铜离子阻挡层,并在材料两端进行分压;耐高温绝缘矿物为蛭石、莫来石、金云母、石英片中的一种。其制备过程首先利用固相法烧结制得铜基超离子导体材料铸锭,将铸锭研磨成粉并与绝缘矿物进行混合,得到A‑x%M混合物;随后将A‑x%M混合物进行放电等离子烧结,烧结过程中耐高温绝缘矿物被保留在铜基超离子导体材料中,最终获得铜基超离子导体热电复合材料。本发明解决了现有的铜基超离子导体材料电稳定性不佳的问题,获得了具有良好电稳定性和热电性能的铜基超离子导体复合材料。
  • 一种利用耐高温绝缘矿物改善铜基超离子导体稳定性方法
  • [发明专利]TEC基板铜粒自动贴合机-CN202310932637.3在审
  • 刘洋洋;刘照和;陆仁银;姜南 - 嘉昊先进半导体(苏州)有限公司
  • 2023-07-27 - 2023-10-20 - H10N10/01
  • 本发明公开了TEC基板铜粒自动贴合机,包括底部基板,所述底部基板顶部的前端固定连接有贴合承料台,所述贴合承料台的上方设置有便于自动贴合机构。该TEC基板铜粒自动贴合机通过设置有成品加压模块和贴合承料台,使用时,左冷基板治具上料钩板和右冷基板治具上料钩板将料仓内其中一层的冷基板治具取出至贴合载台,即左铜粒贴合载台、右铜粒贴合载台处,载台左右位移,在铜粒放置好以后使其到达成品加压模块下方,加压升降Z轴模块下压使冷基板铜粒压块压在铜粒和冷基板上方,使二者贴合,压力传感器可以感应压力大小,方便后续调整,实现了便于自动贴合的功能,解决的是装置不具备便于自动贴合的功能的问题。
  • tec基板铜粒自动贴合
  • [发明专利]一种点胶柔性热电器件及其制作方法-CN202110553860.8有效
  • 柳长昕;范宇航;赵凯园;单百川;陈南汐;曲广皓;李华安;王昊;徐敏义;潘新祥 - 大连海事大学
  • 2021-05-20 - 2023-10-17 - H10N10/01
  • 本发明提供一种点胶柔性热电器件的制备方法及其制得的柔性热电器件,属于热电材料新能源领域。本发明设计的柔性热电器件采用自研的绝缘层图形化PI铜薄膜作为基底,把图形化PI铜基底吸附在基板上,根据图形化的PI铜基底设计相应的点胶图案,把制备的P型和N型碲化铋浆料依次点胶在图形化PI铜上,使得P‑N半导体形成电学串联热学并联的独立结构;最后焊上引线,将PDMS浇筑在点胶固化完成的热电器件上,固化完成得到柔性热电器件。本发明制作的柔性器件,未改变半导体热电材料的成分,没有降低热电材料的性能,可以实现大角度的弯折,扩宽了热电器件的应用领域,为微型TEG设备以及其他微纳能源领域提供了解决方案。
  • 一种柔性热电器件及其制作方法
  • [发明专利]TEC冷热基板自动合模机-CN202310933144.1在审
  • 刘洋洋;刘照和;陆仁银;姜南 - 嘉昊先进半导体(苏州)有限公司
  • 2023-07-27 - 2023-10-13 - H10N10/01
  • 本发明公开了TEC冷热基板自动合模机,包括主安装板,所述主安装板顶部一侧的中间位置处安装有冷基板取料翻转模块,所述主安装板顶部另一侧的中间位置处安装有重力压块装载模块,所述主安装板顶部的中间位置处设置有自动拣料合模机构。该TEC冷热基板自动合模机通过设置有冷基板合模吸嘴、中空电机、合模Y轴模组和冷热基板合模模块托架,使用时,冷热基板合模模块托架顶部的合模X轴模组、合模Z轴模组、合模Y轴模组根据程序协同作业,使冷基板合模吸嘴到达冷基板治具正上方并下压吸取冷基板治具,再位移至热基板治具上方,实现了便于自动合模的功能,解决的是装置不具备便于自动合模的功能的问题。
  • tec冷热自动合模机
  • [发明专利]一种铁改性Bi0.5-CN202310581488.0在审
  • 白志玲;籍永华;秦丙克;赵丹;雷以柱 - 六盘水师范学院
  • 2023-05-23 - 2023-10-03 - H10N10/01
  • 本发明公开了一种铁改性Bi0.5Sb1.5Te3基热电材料的制备方法,涉及热电材料领域,包括以下步骤:步骤1:依照化学计量比分别称取铁粉、铋粉、锑粉和碲粉,将组成的粉料混合物进行球磨,铁粉原子量占比粉料混合物总原子量的1‑20%,制得球磨混合物;步骤2:获取球磨混合物,放入压片机冷压,制得压片物;步骤3:获取适量的氮化硼粉末进行真空干燥除水后,获取压片物重量11‑13%的氮化硼粉末,按照40%的氮化硼粉末、压片物和60%的氮化硼粉末的添加顺序,添加至烧结磨具内,进行烧结工艺,获得粗产物;该制备方法通过以铁元素改性Bi0.5Sb1.5Te3,可在容易到达的加工温度环境内,对材料的电阻率进行显著降低,进而使其拥有良好的电运输能力,热电转换率较高。
  • 一种改性bibasesub0.5
  • [发明专利]热电器件的制备方法及采用该方法制备的热电器件-CN202310787857.1在审
  • 夏时雨;何虎 - 中国原子能科学研究院
  • 2023-06-29 - 2023-09-29 - H10N10/01
  • 本申请的实施例涉及热电器件领域,具体涉及一种热电器件的制备方法,其方法包括制备热电器件本体,还包括以下步骤:S10:制备用于浇筑热电器件的材料;S20:制备用于放置热电器件的模具;S30:将热电器件本体放置在模具内,使得模具与热电器件本体之间具有空隙;S40:将在S10步骤中制备的材料浇筑到空隙内,并使得材料充满热电器件本体的缝隙;S50:从模具中取出热电器件。本申请的实施例提供的热电器件的制备方法,可以制备出保温性能强的热电器件。本申请的实施例还提供一种采用上述方法制成的热电器件。
  • 热电器件制备方法采用
  • [发明专利]一种碲化铋复合热电长带及其制备方法-CN202310779063.0在审
  • 丁发柱;古宏伟;商红静;邹琪;张琳 - 中国科学院电工研究所
  • 2023-06-29 - 2023-09-29 - H10N10/01
  • 本发明提供了一种碲化铋复合热电长带及其制备方法,属于热电功能涂层技术领域。本发明提供的碲化铋复合热电长带的制备方法,包括以下步骤:(1)将Bi(NO3)3·5H2O和Na2TeO3与乙二醇混合,然后调节pH值为7.5~8.5,得到混合溶液;(2)向所述步骤(1)得到的混合溶液中加入碳纳米管和乙二醇,混合后得到复合热电薄膜前驱液;(3)在聚酰亚胺衬底上涂覆所述步骤(2)得到的复合热电薄膜前驱液,然后依次进行成相热处理和退火处理,得到碲化铋复合热电长带。实施例的结果显示,本发明提供的制备方法制备的碲化铋复合热电长带上的Bi2Te3具有层状结构,晶粒平面尺寸在0.5~1μm的范围内。
  • 一种碲化铋复合热电及其制备方法
  • [发明专利]基于MXene衬底的n-型碲化铋柔性复合热电薄膜、方法和器件-CN202310745160.8在审
  • 何佳清;毛大厦;逯瑶;周毅 - 南方科技大学
  • 2023-06-21 - 2023-09-29 - H10N10/01
  • 本发明公开了一种基于MXene衬底的n‑型碲化铋柔性复合热电薄膜及其制备方法和发电器件。制备方法包括:提供干燥的MXene/Nylon薄膜衬底,并将干燥的MXene/Nylon薄膜衬底作为工作电极;将工作电极、对电极和参比电极组合形成三电极;将三电极置于电解液中,对三电极进行电沉积处理,以得到第一Bi2Te3/MXene/Nylon复合薄膜,电解液通过将碲源和铋源溶解于硝酸溶液中得到;清洗第一Bi2Te3/MXene/Nylon复合薄膜,干燥第一Bi2Te3/MXene/Nylon复合薄膜,以得到第二Bi2Te3/MXene/Nylon复合薄膜;对第二Bi2Te3/MXene/Nylon复合薄膜进行热压退火处理,以得到基于MXene衬底的n‑型碲化铋柔性复合热电薄膜材料。通过电沉积处理,使复合热电薄膜材料同时具有Bi2Te3的优良热电性能以及MXene的优良电性能和柔性,从而提升了MXene制成的结构的热电性能。
  • 基于mxene衬底型碲化铋柔性复合热电薄膜方法器件

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