一种PEO基固体聚合物电解质复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108963331A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201710352099.5

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: H01M10/0565 H01M10/0525 H01M2300/0082

    Abstract: 本发明公开了一种PEO基固体聚合物电解质复合材料及其制备方法。PEO基固体聚合物电解质复合材料按质量百分比由以下组分组成:聚氧化乙烯5%~80%;高分子聚合物2%~80%;锂盐1%~30%。制备方法包括以下步骤:A:将锂盐加入到有机溶剂中,搅拌至完全溶解;B:将高分子聚合物加入到步骤A所制备的溶液中,搅拌均匀;C:在步骤B所制备的均匀混合溶液中加入聚氧化乙烯,搅拌,形成均匀的悬浊液;D:将步骤C制备得到的悬浊液倾倒在模具中,干燥后得到固体的电解质材料。本发明的PEO基固体聚合物电解质复合材料中的高分子聚合物有效抑制聚氧化乙烯基体中的氧乙烯链段的结晶,有效地提高了固体聚合物电解质的电导率。

    一种无机填料复合PEO固体电解质材料及制备方法和全固态电池

    公开(公告)号:CN108963327B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201710352416.3

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种无机填料复合PEO固体电解质材料及制备方法和全固态电池。全固态电池包括正极层、负极层和复合固体电解质层,复合固体电解质层位于正极层与负极层之间,采用无机填料复合PEO固体电解质材料。无机填料复合PEO固体电解质材料由聚氧化乙烯、具有高离子电导率的无机粉体及锂盐组成。制备方法包括以下步骤:将锂盐加入到有机溶剂中,搅拌至完全溶解;将无机粉体加入到溶液中,搅拌均匀;在混合溶液中加入聚氧化乙烯,搅拌形成悬浊液;D:将悬浊液倾倒在模具中,干燥后得到固体电解质材料。本发明的无机填料复合PEO固体电解质材料离子电导率高、机械性能好,组装的全固态电池能有效改善电解质与负极金属锂的界面稳定性,倍率性能高。

    一种复合固体电解质材料及制备方法和全固态电池

    公开(公告)号:CN108963332A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201710352107.6

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: H01M10/0565 H01M10/0525 H01M2300/0082

    Abstract: 本发明公开了一种复合固体电解质材料及制备方法和全固态电池。全固态电池包括正极层、负极层和位于正极层与负极层之间的复合固体电解质材料。复合固体电解质材料包括聚氧化乙烯、具有高离子电导率的无机粉体、塑晶化合物及锂盐。按比例称取聚氧化乙烯和锂盐,加入有机溶液中,搅拌后得到溶液A;按比例称取无机粉体和塑晶化合物,加入到溶液A中,搅拌得到混合均匀的悬浊液B;将悬浊液B浇铸到模具中,对模具中的悬浊液B进行干燥,得到有机/无机复合固体电解质材料。本发明的复合固体电解质材料的室温离子电导率明显提升,电化学稳定性增强,与正负极间的界面接触更加稳定,同时其组装的全固态电池的容量衰减问题也能得到明显改善。

    一种氮化铝陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119874381A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411949386.0

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本发明涉及陶瓷材料技术领域,具体涉及一种氮化铝陶瓷及其制备方法和应用,该氮化铝陶瓷,包括氮化铝混料和金刚石,氮化铝混料包括氮化铝和氧化钇,其中,氮化铝混料和金刚石的质量比为(12~18):(1.6~4),氧化钇的质量含量为氮化铝混料总质量的1%~5%。本发明提供的氮化铝陶瓷,在特定的含量占比下,利用氧化钇和金刚石同时作为烧结添加剂,一方面利用氧化钇与氧化铝反应生成钇铝酸盐液相,达到促进样品的致密化,净化氮化铝晶格,提高热导率的目的;另一方面利用金刚石改善氧化钇与氧化铝反应生成的二次相问题,同时金刚石自身具有极高的热导率、良好的绝缘性与力学性能,可进一步提升陶瓷制品的整体性能。

    一种基于第一性原理提高氧化镓氢气传感的方法

    公开(公告)号:CN119757664A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510097760.7

    申请日:2025-01-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于第一性原理提高氧化镓氢气传感的方法,包括如下步骤:S1.构建实验晶面的超胞模型,S2.构建H2吸附活化前的晶体结构模型,S3.吸附活化测试,S4.比较晶体结构模型在H2吸附活化前后的电子结构与物理参数的前后差异,并判断H2传感响应差异,从而提高氧化镓的氢气传感效果。本发明的一种基于第一性原理提高氧化镓氢气传感的方法采用第一性原理计算,可从原子和电子尺度揭示β‑Ga2O3材料对H2的吸附与活化的具体机理,明确了β‑Ga2O3化学活性晶面,解决目前氧化镓材料应用在中高温H2传感中晶面活性机理不明确的问题,有效的给予中高温H2传感理论指导。

    一种TiN/TiSiN梯度多层涂层力学性能和应力分布预测方法

    公开(公告)号:CN119558129A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411633124.3

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种TiN/TiSiN梯度多层涂层力学性能和应力分布预测方法,具体步骤如下:1)利用有限元软件进行三维实体建模;2)对压头、梯度多层涂层和基体的几何模型分别进行网格划分;3)对几何模型赋予材料属性;4)对几何模型进行装配;5)对模型确定加载方式和边界条件;6)利用有限元软件进行模拟计算,计算梯度涂层的硬度和有效弹性模量;7)预测梯度多层涂层的内部本征应力。本发明采用迭代计算的方法得到TiN层和TiSiN层的塑性参数,使得采用有限元分析方法预测梯度多层涂层的性能数据时所得结果更接近真实。基于该预测方法辅助筛选高性能的TiN/TiSiN梯度多层涂层,具有效率高、成本低的优势。

    一种基于应力波传播的刀具涂层动力学设计方法

    公开(公告)号:CN119026275A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411293206.8

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明通过设计材料选定、切削实验、建立仿真模型、切削仿真、结果分析以及刀具设计等步骤,结合应力波分析与计算提出了一种新的基于应力波传播的刀具涂层动力学的设计方法。本发明的一种基于应力波传播的刀具涂层动力学设计方法通过对切削过程中产生的冲击应力,通过切削仿真,并结合应力波分析,从而筛选出与实际高速切削的动态环境相契合的刀具涂层,有效避免刀具涂层在间歇式冲击载荷过程中因应力波无法快速达到应力平衡状态而造成的疲劳开裂、拉伸断裂和分层脱落等问题,有效的延长了刀具涂层的使用寿命与切削效果的稳定性。

    一种电子封装用的氮化铝陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN118930279A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411218058.3

    申请日:2024-09-02

    Abstract: 本发明提出了一种电子封装用的氮化铝陶瓷及其制备方法,属于电子封装陶瓷材料领域,在氮化铝陶瓷烧结过程中以氮化铝为原料,加入氢化铒及氧化钇作为复合助剂进行烧结,所述氢化铒粉末及氧化钇粉末按照质量百分比均为烧结所需混合物料的总质量1wt%~5wt%,余量为氮化铝粉末。本发明采用稀土氢化物作为烧结助剂,氢化物分解产生的稀土元素单质可以结合氧化铝中的氧元素,产生的稀土氧化物可以继续与氧化铝反应,稀土氢化物有双重除氧作用,避免氧进入氮化铝晶格形成缺陷,可以有效提高热导率;以氢化铒及氧化钇作为复合烧结助剂可以降低生成铝酸盐液相的共晶线,使液相出现在更低的温度,促进样品的致密度。

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