氧化物无机陶瓷固态电解质三维接触界面表面加工方法

    公开(公告)号:CN115084641A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210762378.X

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种氧化物无机陶瓷固态电解质三维接触界面表面加工方法,对无机固态电解质片进行抛光处理,然后进行清洗,再使用精密数控激光加工设备进行打孔加工,在表面形成具有可控孔径、深度和间距的微观孔洞,将电解质与电极接触界面从二维转为三维接触,增大了与电极的有效接触面积。基于本发明表面处理的氧化物无机陶瓷固态电解质可以提升与电极接触的有效面积,对改善界面接触具有积极作用,有助于实现固态电池的高性能稳定循环。

    一种氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111171318A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010082833.2

    申请日:2020-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料制备方法及应用,称取氮化硼粉体和石墨烯粉体并混合,加入无水乙醇后进行球磨处理;制备聚酰亚胺材料的前驱体,将二元胺加入极性溶剂中,磁力搅拌均匀后加入二元酐;将制备得到的溶液进行烘干处理得到氮化硼/石墨烯复合粉体,然后进行压片,压片后滴加制备的聚酰亚胺前驱体溶液直至浸润全片;将得到的复合材料进行两次升温固化处理,制得氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料。本发明实现了吸波,传热材料的一体化,降低了加热过程中的热能损失,升温效果明显,质量体积小,成本低廉,机械性能提高,给微波加热不吸波材料提供了一种新的方法。

    一种高能反应启动方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110201617A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910592644.7

    申请日:2019-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种高能反应启动方法,通过微波辐照启动高能反应,高能反应包括引发剂A与高能反应物B;引发剂A包括高介电损耗材料;引发剂A的介电损耗因数大于10×10-4。本发明打破传统启动方式的局限,通过微波触发高介电损耗材料产生高温快速启动高能反应,是一种安全、高效、灵活可控的启动方法,有助于可促进和拓宽此类高能反应的应用场景和范围。

    一种石墨烯基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109794615A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201811594332.1

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基复合材料的制备方法,将石墨烯材料与复合物前驱体经液相混合和固相混合均匀得到混合材料,然后向混合材料中加入辅助剂,利用微波采取间歇式或连续式对石墨烯进行处理,在反应过程中一步实现石墨烯打孔、掺杂和复合过程,快速制得石墨烯基复合材料。本发明操作方法适应范围广,工艺简单,升温速度快,生产周期短,能耗低,环境友好,最快可在数十秒内完成石墨烯基复合材料的制备,相较于传统方法,成本降低明显。

    一种氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111171318B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202010082833.2

    申请日:2020-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料制备方法及应用,称取氮化硼粉体和石墨烯粉体并混合,加入无水乙醇后进行球磨处理;制备聚酰亚胺材料的前驱体,将二元胺加入极性溶剂中,磁力搅拌均匀后加入二元酐;将制备得到的溶液进行烘干处理得到氮化硼/石墨烯复合粉体,然后进行压片,压片后滴加制备的聚酰亚胺前驱体溶液直至浸润全片;将得到的复合材料进行两次升温固化处理,制得氮化硼石墨烯聚酰亚胺复合吸波导热材料。本发明实现了吸波,传热材料的一体化,降低了加热过程中的热能损失,升温效果明显,质量体积小,成本低廉,机械性能提高,给微波加热不吸波材料提供了一种新的方法。

Patent Agency Ranking