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]一种聚砜/改性填料复合介电薄膜材料及其制备方法-CN202210681148.0有效
  • 沈洋;南策文;陈涛;江建勇;潘家雨;胡澎浩 - 乌镇实验室
  • 2022-06-15 - 2023-10-20 - C08L81/06
  • 本发明公开了一种聚砜/改性填料复合介电薄膜材料及其制备方法,原料包括质量比为100:1~20的聚砜树脂及改性填料;改性填料的制备方法为:用过氧化氢溶液对钛酸钡和炭黑的混合粉体进行处理,得到表面羟基化的混合粉体;将表面羟基化的混合粉体与γ‑巯丙基三甲氧基硅烷反应,得到巯基改性的混合粉体;将巯基改性的混合粉体与二甲基二烯丙基氯化铵反应,得到季铵基团改性的混合粉体;通过溶胶凝胶法在季铵基团改性的混合粉体表面包覆无定型二氧化硅。本发明用钛酸钡和炭黑混合作为填料,并用无定型二氧化硅层对混合填料进行包覆,通过对包覆工艺的改善使得在较低的改性填料添加量下,薄膜材料具有高的介电常数及低的介电损耗。
  • 一种改性填料复合薄膜材料及其制备方法
  • [实用新型]一种防粒粉分离下料结构-CN202320451441.8有效
  • 沈洋;南策文;江李航;江建勇;潘家雨;胡澎浩 - 乌镇实验室
  • 2023-03-06 - 2023-10-20 - B01F23/64
  • 本实用新型公开了一种防粒粉分离下料结构,旨在解决粒粉下料装置的搅拌速率和下料速率联动,无法单独控制,导致粒粉分离的不足。该实用新型包括料斗,用于装载物料;搅拌轴,搅拌轴转动对料斗内的物料进行搅拌混合;送料轴,送料轴转动将从料斗下落的物料向外输送;搅拌轴和送料轴分别连接两独立的驱动器,两驱动器分别驱动搅拌轴和送料轴转动。搅拌轴的搅拌速度不会受到送料轴转速的限制和影响,保证在正常下料的情况下,避免出现粒粉分离的现象,粒粉混合均匀。
  • 一种防粒粉分离结构
  • [发明专利]一种可拉伸压电复合材料的制备方法-CN202210263639.3在审
  • 沈洋;汤童翔;南策文;林元华 - 清华大学
  • 2022-03-17 - 2023-09-29 - H10N30/85
  • 本发明公开了一种可拉伸压电复合材料的制备方法。包括:采用共发泡‑高温烧结工艺制备压电陶瓷骨架结构;(2)包覆以聚合物复合介质层形成复合陶瓷骨架结构;(3)将复合陶瓷骨架结构以硅橡胶进行灌注填充,形成可拉伸压电复合材料。本发明制备的压电复合材料具有高压电系数,其正压电系数可达110pC N‑1以上,电致应变可达200pm V‑1以上。具有极低的声阻抗,其声阻抗小于4Mrayl。具有10pm2N‑1以上的高静水压灵敏度。具有优异的力学性能,其拉伸断裂伸长率可到30%以上,同时压电性能指标在20%以内的单轴拉伸应变下基本保持稳定,在多次循环下不发生显著衰减。作为声波接收端时无需使用声匹配层即可在‑6dB下实现40%以上相对带宽和高脉冲输出幅值。
  • 一种拉伸压电复合材料制备方法
  • [发明专利]一种铌酸钠基反铁电陶瓷材料及其制备方法和电容器-CN202310768843.5在审
  • 南策文;杨乐陶;孔曦 - 清华大学
  • 2023-06-27 - 2023-09-26 - C04B35/495
  • 本发明提供了一种铌酸钠基反铁电陶瓷材料及其制备方法和电容器,属于储能材料技术领域。所述陶瓷材料化学式为:(Na1‑xK0.5xBi0.5x)(Nb1‑xSnx)O3,其中x=4%‑10%;或(Na0.94‑3yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94Sn0.06)O3,其中y=0.5%‑2%;或(Na0.94‑yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94‑0.4ySn0.06)O3,其中y=0.5%‑2%。所述陶瓷材料的反铁电稳定性较高,实现了双电滞回线,从而提升了陶瓷材料的储能性能;陶瓷材料(Na0.94‑3yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94Sn0.06)O3和(Na0.94‑yLayK0.03Bi0.03)(Nb0.94‑0.4ySn0.06)O3,以La3+取代(Na0.94K0.03Bi0.03)(Nb0.94Sn0.06)O3中的Na+,引入了异价离子La3+,同时在Na+位或者Nb5+位引入空位,打破了场致铁电相的稳定性,进一步提升了陶瓷材料的储能性能。
  • 一种铌酸钠基反铁电陶瓷材料及其制备方法电容器
  • [发明专利]一种PTFE耐高温介电储能薄膜及其制备方法-CN202310502501.9有效
  • 沈洋;南策文;张慧;江建勇;潘家雨;胡澎浩 - 乌镇实验室
  • 2023-05-06 - 2023-08-01 - C08L27/18
  • 本发明涉及介电储能聚合物材料领域,公开了一种PTFE耐高温介电储能薄膜及其制备方法,由PTFE浆料经流延、烧结和冷却后制成;PTFE浆料由添加了复配增稠剂的PTFE分散液制成;复配增稠剂的组分包括曲拉通、氟碳表面活性剂和醇酯十二,曲拉通的添加量为PTFE分散液体积的1~3%;氟碳表面活性剂和醇酯十二的添加量为PTFE分散液体积的0.1~0.3%;冷却方法为冰水浴冷却。本发明选用曲拉通、氟碳表面活性剂和醇酯十二作为复配增稠剂,在不影响薄膜储能性能的同时改善了PTFE分散液的流延加工性能;并通过对烧结工艺和冷却工艺的优化,使PTFE薄膜的组织致密,有效提升了聚合物薄膜的高温储能性能。
  • 一种ptfe耐高温介电储能薄膜及其制备方法
  • [发明专利]叠层金属化薄膜电容器及其制备方法-CN202310524919.X在审
  • 沈洋;任伟斌;杨敏铮;南策文 - 清华大学
  • 2023-05-10 - 2023-07-18 - H01G4/30
  • 本发明公开了一种叠层金属化薄膜电容器及其制备方法。叠层金属化薄膜电容器包括:内芯和端电极,内芯包括至少三层电介质层和至少两层内电极层,电介质层与内电极层交替层叠设置,内芯的最上层和最下层均为电介质层,电介质层包括半脂环的聚酰亚胺和/或全脂环的聚酰亚胺;端电极包括第一端电极和第二端电极,相邻的内电极层中的一个内电极层连接第一端电极,另一个内电极层连接第二端电极。该叠层金属化薄膜电容器具有优异的高温静电储能性能和可靠性,具体地,电容器在150℃的放电能量密度可达1.6J/cm3,能量效率高达98%。
  • 金属化薄膜电容器及其制备方法
  • [发明专利]一种应用于储能介电复合薄膜的制备方法-CN202210554557.4有效
  • 沈洋;南策文;方瑞;江建勇;潘家雨;胡澎浩 - 乌镇实验室
  • 2022-05-19 - 2023-06-13 - C08L81/06
  • 本发明提供的一种应用于储能介电复合薄膜的制备方法,涉及高温储能介电薄膜技术领域;储能介电复合薄膜配比包括:聚苯醚砜15‑30%,添加剂0.1‑0.3%,溶剂69.7‑84.9%;其中添加剂是:具有同分异构体结构的低分子醇类化合物;或具有共轭双键的低分子量醇类化合物;或两种结构低分子量醇类化合物的混合物。制备方法:先将添加剂加入溶剂中,配制预分散液;将预分散液、聚合物以及溶剂在恒温60℃下搅拌4h后涂膜,涂膜后45‑70℃真空干燥4‑16h,在160‑200℃高温处理4h成膜。本发明的方法简单易行,添加量少,击穿性能提升达到5‑15%,提升储能密度10‑21%,更特别的是,高温150℃下,击穿场强提升12%,储能提升58.6%,是一种简单易行迅速提升性能的方法。
  • 一种应用于储能介电复合薄膜制备方法

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