一种空气电池及热电材料的应用
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119812590A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510017572.9

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种空气电池及热电材料的应用,涉及金属空气电池技术领域。本发明以空气中的氧气作为阴极活性物质,Mg2Sn热电材料被用作阳极,将Mg2Sn热电材料易潮解的缺点逆转为优势,在Mg2Sn阳极单侧安装加热装置,利用热电效应调制Mg2Sn阳极内建电场,改变Mg2Sn阳极材料内部电子的运动方向,在补偿开路电压的同时,利用Mg2Sn产生的塞贝克电动势抑制金属空气电池阳极的钝化膜形成。本发明为利用热电效应辅助调控金属空气电池的电化学性能指明了一条全新应用方向。

    一种CaTiO3基氧化物高红外辐射材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118955120B

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411444118.3

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种CaTiO3基氧化物高红外辐射材料及其制备方法,涉及红外辐射技术领域。化学式为:Ca1‑xRExTiO3‑δ,其中,RE为稀土元素,0≤x≤0.5,0≤δ≤0.5。制备过程为:(1)将CaTiO3加入无水乙醇中,电磁搅拌5~10min,得到悬浊液A;(2)将稀土氧化物加入悬浊液A中,电磁搅拌1~2h,得到悬浊液B;(3)将悬浊液B移入干燥箱中,在80℃条件下保温1~2h,烘干得到CaTiO3与稀土氧化物的混合粉体;(4)将上述混合粉体进行预压成型处理,烧结保温,得到CaTiO3基氧化物高红外辐射材料。本发明制备工艺简单,成本低廉,制得的材料具有良好的红外辐射性能。

    一种大功率用高导电氧化锌基陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN115010482A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210678142.8

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 一种大功率用高导电氧化锌基陶瓷的制备方法。本发明以Zn(CH3COO)2·2H2O、Ga(NO3)3·xH2O和Ni(NO3)2·6H2O为原料,以氨水、三乙醇胺和去离子水混合液作为溶剂,通过二次水热反应制备了Zn1‑x‑yNixGayO(0≤x≤0.005,0≤y≤0.2)粉体,所得粉体经真空热压法烧结后,制备出载流子浓度≥2×1020cm‑3、载流子迁移率≥50cm2V‑1S‑1、电阻率为ρ≤3.0×10‑6Ω·m、电阻温度系数为k≤+2.0×10‑3/℃、使用温度范围为‑100~500℃的Zn1‑x‑yNixGayO(0≤x≤0.005,0≤y≤0.2)导电陶瓷。本发明工艺具有环境友好、节能、高效等特点。

    一种大功率用高导电氧化锌基陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN115010482B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210678142.8

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 一种大功率用高导电氧化锌基陶瓷的制备方法。本发明以Zn(CH3COO)2·2H2O、Ga(NO3)3·xH2O和Ni(NO3)2·6H2O为原料,以氨水、三乙醇胺和去离子水混合液作为溶剂,通过二次水热反应制备了Zn1‑x‑yNixGayO(0≤x≤0.005,0≤y≤0.2)粉体,所得粉体经真空热压法烧结后,制备出载流子浓度≥2×1020cm‑3、载流子迁移率≥50cm2V‑1S‑1、电阻率为ρ≤3.0×10‑6Ω·m、电阻温度系数为k≤+2.0×10‑3/℃、使用温度范围为‑100~500℃的Zn1‑x‑yNixGayO(0≤x≤0.005,0≤y≤0.2)导电陶瓷。本发明工艺具有环境友好、节能、高效等特点。

    一种高功率因子的CaTiO3基材料在光热电探测器中的应用

    公开(公告)号:CN119522017A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202510090059.2

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明提供了一种高功率因子的CaTiO3基材料在光热电探测器中的应用,属于光电探测技术领域,该材料富含氧空位,具有高赛贝克系数和高电导率,由CaTiO3和至少一种稀土元素在Ca位重掺杂制得。探测器由至少两个串联的CaTiO3‑δ光热电探测器材料单元组成,呈长方体块状,通过真空热压烧结法制备,具备优异的紫外到远红外电磁辐射探测能力。本发明直接利用高功率因子CaTiO3‑δ材料作为吸收光子层,并将产生的热直接转化成电信号,其信噪比远高于高阻的SrTiO3或BaTiO3薄膜吸收层材料;同时减小高功率因子的CaTiO3‑δ材料尺寸电信号不会减弱,串联小尺寸样品还可使电信号成倍增长并有效提升信噪比,有助于推动CaTiO3基材料在光热电探测器中广泛应用。

    一种轻质高强速燃材料的制备方法

    公开(公告)号:CN116813439A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202211743825.3

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 一种轻质高强速燃材料的制备方法,属于含能材料技术领域。其特征是:由质量分数分别为10~50%,20~50%、25~65%和10~25%的氧化铝空心球、金属粉、氟聚混合物和碳材料组成,其中氧化铝空心球与铝酸酯偶联剂进行偶联反应,金属粉是Al、Mg和Ta的混合粉体,氟聚物为聚四氟乙烯、六氟丙烯、聚氟乙烯和聚四氟乙烯微粉的混合物,碳材料为石墨烯和碳纤维的混合物,混合后在200~300℃的条件下模压成型,获得常压燃速为200~400mm/‑、密度为0.7~1.5g/cm3、抗拉和抗压强度分别为4~6MPa和6~8MPa的轻质高强速燃材料。该材料在发动机内填充等领域有着重要的应用潜力。

    Mg2Sn基热电材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119816181A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510015656.9

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明公开了Mg2Sn基热电材料及其制备方法和应用,涉及热电材料技术领域。本发明采用Mg饱和温度熔炼法一步直接合成Mg2Sn基热电材料,通过对Mg饱和温度临界点的掌控,无需提供真空或惰性气体环境,无需提供覆盖剂以及溶剂保护,无需二次烧结,实现在空气中快速熔炼合成Mg2Sn基块体材料,获得单相高性能Mg2Sn基热电材料。利用Mg饱和温度熔炼法通过掺杂其他元素可获得Mg2Sn同热电材料体系下的n型与p型材料,提高了Mg2Sn基热电材料的电导率和功率因子,降低其热导率,提高热电优值;利用新型Mg饱和温度熔炼法可有效降低生产成本,提升生产效率,对Mg2Sn基热电材料应用也有重要意义。

    一种可涂抹的高电导柔性复合材料的应用

    公开(公告)号:CN119626634A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202510153465.9

    申请日:2025-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种可涂抹的高电导柔性复合材料的应用,涉及柔性复合材料领域,包括以下步骤:制备复合导电粉体:将SrCO3粉与TiN粉均匀混合研磨,压制成块体后,用石墨纸包裹,进行埋烧,制得氮化钛与钛酸锶导电复合块体。首次将传统的钙钛矿材料基硬质陶瓷制备为类似于粉笔的可涂导电材质,其具有良好的可涂写功能。将氮化钛与钛酸锶导电复合块体研磨,得到复合导电粉体。制备高电导柔性复合材料:直接将氮化钛与钛酸锶复合块体涂抹至柔性基体或将复合导电粉体附着在柔性基体上,形成高电导柔性复合材料。本发明采用上述的一种可涂抹的高电导柔性复合材料的应用,扩展了钙钛矿材料在柔性材料领域的应用,推动了无机氧化物柔性导电陶瓷的发展。

    一种CaTiO3基氧化物高红外辐射材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118955120A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411444118.3

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种CaTiO3基氧化物高红外辐射材料及其制备方法,涉及红外辐射技术领域。化学式为:Ca1‑xRExTiO3‑δ,其中,RE为稀土元素,0≤x≤0.5,0≤δ≤0.5。制备过程为:(1)将CaTiO3加入无水乙醇中,电磁搅拌5~10min,得到悬浊液A;(2)将稀土氧化物加入悬浊液A中,电磁搅拌1~2h,得到悬浊液B;(3)将悬浊液B移入干燥箱中,在80℃条件下保温1~2h,烘干得到CaTiO3与稀土氧化物的混合粉体;(4)将上述混合粉体进行预压成型处理,烧结保温,得到CaTiO3基氧化物高红外辐射材料。本发明制备工艺简单,成本低廉,制得的材料具有良好的红外辐射性能。

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