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]一种柔性介电储能材料及其制备方法和用途-CN202210552352.2有效
  • 潘锴;邓思凤;李佳琪;欧云;山东良;刘运牙;谢淑红 - 湘潭大学
  • 2022-05-20 - 2023-08-15 - C08J5/18
  • 本发明涉及一种柔性介电储能材料的制备方法,包括以下步骤:步骤1:采用溶液‑凝胶法并结合静电纺丝和煅烧工艺,将无机陶瓷材料的前驱体溶液制成二维纳米片,所述二维纳米片具有由取向微纳米纤维或微纳米条带构成的多级结构,且尺寸相对均匀;步骤2:将制备的无机陶瓷二维纳米片在溶剂中与聚合物混合均匀,得到无机陶瓷二维纳米片/聚合物混合液,再采用涂布法将所述的混合液制备得到相应的湿膜,并对其进行干燥、热处理,最后得到对应无机陶瓷二维纳米片/聚合物复合膜。本发明制备的无机陶瓷二维纳米片/聚合物复合膜具有优异的击穿强度和较高的储能密度,因而在介电储能领域具有广阔的应用前景。
  • 一种柔性介电储能材料及其制备方法用途
  • [发明专利]一种二维纳米片的制备工艺-CN202210552327.4有效
  • 潘锴;李佳琪;邓思凤;欧云;山东良;刘运牙;谢淑红 - 湘潭大学
  • 2022-05-20 - 2023-08-01 - C04B35/468
  • 本发明提供了一种二维纳米片的制备工艺,包括以下步骤:步骤1:通过溶胶‑凝胶法配制无机陶瓷材料的前驱体溶液;步骤2:通过近场静电纺丝工艺,采用滚筒作为接收装置,将所述的前驱体溶液制备成前驱体纤维毡;步骤3:将制得的前驱体纤维毡干燥后进行烧结,即得到对应无机陶瓷二维纳米片。本发明的纳米片制备方法以静电纺丝工艺为基础,通过改变静电纺丝工艺参数来调控组成纳米片的微纳米纤维或微纳米条带取向及尺寸,而制备具有多级结构的二维纳米片。本发明制得的二维纳米片具有由取向微纳米纤维或微纳米条带构成的多级结构,厚度为纳米级,制备工艺具有简单便捷,成本低廉,可用于连续生产和适用范围广等优点。
  • 一种二维纳米制备工艺
  • [发明专利]低电场下高储能和高电卡钽钪酸铅陶瓷的可控制备方法-CN202310388828.8在审
  • 刘运牙;陈寅炜;山东良 - 湘潭大学
  • 2023-04-12 - 2023-07-14 - C04B35/497
  • 本申请公开了室温低电场高储能和高电卡钽钪酸铅陶瓷及有序度可控的制备方法,其中,室温低电场高储能和高电卡钽钪酸铅陶瓷有序度可控的制备方法包括:根据预设计量比称取氧化铅、氧化钽及氧化钪并混合,得到混合原料;将混合原料进行煅烧处理及预烧处理,得到纯钙钛矿相钽钪酸铅粉体,有效降低烧结温度,提高陶瓷成品率;对纯钙钛矿相钽钪酸铅粉体加入粘接剂,并依次经造粒、陈化、过筛、成型、排塑处理,得到陶瓷胚体;将陶瓷胚体在高温管式炉内直接烧结,得到室温低电场高储能钽钪酸铅陶瓷,随后进行退火处理,得到有序度可控的室温高电卡钽钪酸铅陶瓷。该方法具有烧结温度低、成品率高、工艺简单、设备成本低、可大规模制备等优势。
  • 电场下高储能高电卡钽钪酸铅陶瓷可控制备方法
  • [发明专利]一种螺旋固态电卡制冷器及制冷方法-CN202210438976.1有效
  • 刘运牙;李慧;黄韬;山东良 - 湘潭大学
  • 2022-04-25 - 2023-05-16 - F25B21/00
  • 本发明公开了一种螺旋固态电卡制冷器及制冷方法,其中制冷器包括电卡螺旋结构、旋转控制器、绝热隔膜、液体腔;电卡螺旋结构包括电介质和布设于电介质中的第一螺旋电极、第二螺旋电极,第一螺旋电极和第二螺旋电极将电介质分割成螺旋层结构;液体腔环设于螺旋结构外且固定连接,腔内储存有传热介质;绝热隔膜至少覆盖液体腔外侧一半圆周对应的面积,液体腔外侧未覆盖区域作为换热面;旋转控制器与螺旋结构的中心相连接,用于驱使螺旋结构转动;激励电压触点、接地触点分别位于第一螺旋电极、第二螺旋电极的端点处。通过螺旋电极将电介质分割成螺旋层结构,提高了电介质的利用率,从而使得螺旋固态电卡制冷器具有更优异的制冷性能。
  • 一种螺旋固态制冷方法
  • [发明专利]一种基于原子力显微技术的频率扫描信号分析方法及其应用-CN201810035812.8有效
  • 潘锴;明文杰;山东良;刘运牙 - 湘潭大学
  • 2018-01-15 - 2022-11-25 - G06F30/23
  • 本发明涉及原子力显微镜接触共振频率信号分析,特别涉及一种探针‑样品接触共振的有限元模拟方法。探针‑样品接触共振有限元建模方法包括如下步骤:建立探针自由共振有限元模型,并用实验自由共振结果来拟合优化探针几何尺寸;建立探针‑样品接触共振有限元模型,确定探针倾斜角度、接触半径与样品材料属性。本发明的接触共振有限元建模方法以原子力显微镜实验原理为要求,实现不同样品与不同型号探针的接触共振频率信号输出,对高阶接触共振频率进行标定,实现不同阶次共振的振型判别,定量不同材料属性对共振频率飘移的影响;对AFM实验中的干扰信号、虚假信号以及噪声覆盖提供有力的判别;同时也为设计人员提供探针设计的指导。
  • 一种基于原子显微技术频率扫描信号分析方法及其应用
  • [发明专利]同时检测电卡效应及其电致应变的系统和方法-CN202210842232.6在审
  • 刘运牙;廖洛城;山东良 - 湘潭大学
  • 2022-07-18 - 2022-10-21 - G01N27/00
  • 本申请公开了一种同时检测电卡效应及其电致应变的系统和方法,其中,同时检测电卡效应及其电致应变的系统包括:信号发生器、高压放大器、热敏探针、热敏探针控制器、激光发生器、光探测器和原子力显微镜控制器。基于校准获得的热敏电阻的阻值/温度系数和逆光杠杆系数,通过热敏探针针尖中的热敏电阻感知材料发生电卡效应时的温度变化,并同步通过热敏探针悬臂梁感知发生电卡效应时的应变,搭配热敏探针控制器、激光发生器和光探测器,能够对材料的电卡效应与电致应变同步进行高精度测量,该系统具有检测灵敏度高、耗时短的优点。并且该系统实现了对材料微区域电卡效应与电致应变的同时测量,填补了目前该领域测量技术的空白。
  • 同时检测效应及其应变系统方法
  • [发明专利]一种电热性能动态检测系统与检测方法-CN201910185444.X在审
  • 刘运牙;山东良;潘锴 - 湘潭大学
  • 2019-03-12 - 2020-09-22 - G01N25/20
  • 本发明公开了一种电热性能动态检测系统与检测方法,所述系统包括样品台、激励信号源、激励信号放大器、锁相放大器、热探针、原子力显微镜控制器和探针控制器。所述方法步骤为:建立探针控制器输出的响应信号与热探针温度之间的关系曲线;对样品施加交流电压进行动态激励;热探针及探针控制器对待测样品进行实时动态检测,得到动态响应信号;锁相放大器对动态响应信号进行实时处理,获得其振幅值;原子力显微镜控制器结合标定的关系曲线与动态响应信号的振幅值,分析获得样品的电热性能参数。本发明能够实现弱电热响应的精确测量,并实现了实时侦测材料电热响应动态变化,以及实时检测材料微尺度电热性能空间分布的目的。
  • 一种电热性能动态检测系统方法
  • [发明专利]一种电热性能检测系统与检测方法-CN201811570593.X在审
  • 刘运牙;山东良;潘锴;欧云 - 湘潭大学
  • 2018-12-21 - 2020-06-30 - G01N25/20
  • 本发明提供一种电热性能检测系统与检测方法,所述系统包括信号发生器、高压放大器、变温台、热探针、原子力显微镜主控器、探针信号控制器和信号采集与处理器。所述方法包括以下步骤:通过变温台对热探针进行标定;高压放大器提供电压对待测样品进行电热激励;热探针感知待测样品的温度变化,并以电信号输出;探针信号控制器对热探针输出的电信号进行检测,并由信号采集与处理器进行采集;信号采集与处理器根据采集到的电信号和标定数据得到待测样品的温度变化情况,再结合待测样品上施加的电压,获得其电热性能参数。本发明能对材料微观和宏观电热性能进行直接测量,且准确度高,适用性广。
  • 一种电热性能检测系统方法
  • [发明专利]一种制备铁电铁磁复合纳米纤维的方法-CN200810031317.6无效
  • 谢淑红;李江宇;刘运牙;周益春 - 湘潭大学
  • 2008-05-16 - 2008-10-01 - C04B35/26
  • 本发明提供了一种简单、方便、成本低廉、可连续生产铁电铁磁复合纳米纤维的方法,包括以下工艺步骤:①铁电前驱体溶液的配制;②铁磁前驱体溶液的配制;③铁电铁磁复合溶液的配制;④静电纺丝制备铁电铁磁复合纳米纤维;⑤煅烧获得性能稳定的铁电铁磁复合纳米纤维。本发明制备的铁电铁磁复合纳米纤维可以使铁电相和铁磁相在分子乃至原子尺度上均匀复合,接触面积大大增加,从而使磁电耦合系数更高。本发明技术在转换器、衰减器、过滤器、场探针、自旋阀及双态存贮器等领域拥有广阔的应用前景。
  • 一种制备铁电铁磁复合纳米纤维方法

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