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公开(公告)号:CN119751058A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510249609.0
申请日:2025-03-04
Applicant: 深圳欣界能源科技有限公司
IPC: C04B35/48 , H01M10/0562 , H01M10/052 , C04B35/50 , C04B35/622 , C04B35/628 , C04B35/462 , C04B35/447
Abstract: 本申请涉及一种固态电解质前体、固态电解质及其制备方法以及电池,以提升固态电解质的离子电导率以及减少烧结处理过程中因锂源不均所导致的缺陷。固态电解质前体的制备方法包括:将补锂剂和氧化物固态电解质加入溶剂中进行混合处理,得到第一混合物,其中,所述补锂剂溶解在所述溶剂中;对所述第一混合物进行干燥处理,去除所述溶剂以使得所述补锂剂析出并形成为包覆层包覆在所述氧化物固态电解质的表面,得到具有核壳结构的固态电解质前体。
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公开(公告)号:CN113631509B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202080024098.8
申请日:2020-03-23
Applicant: 株式会社小原
Inventor: 傅杰
IPC: C01B25/16 , C01B25/37 , H01B3/12 , C04B35/447 , C04B35/495 , H01G4/12 , H01G4/30
Abstract: 提供一种电介质,其在‑50℃至350℃的温度范围内的介电常数高,并且介电常数的变化率为30%以下。一种无机物质,其特征在于,其含有包含A与M的氧化物晶体(A为P、Ge和V的1种或2种以上,M为Nb和Ta的1种或2种以上),且介电常数为500以上。前述氧化物晶体为PNb9O25、P2.5Nb18O50和GeNb9O25、GeNb18O47、GeNb19.144O50、VNb9O25、VNb9O24.9、PTa9O25、GeTa9O25、VTa9O25和它们的固溶体中的1种或2种以上。
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公开(公告)号:CN119280485A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411418475.2
申请日:2024-10-11
Applicant: 天津理工大学
IPC: A61L27/42 , C04B35/447 , C04B35/622 , A61L27/40 , A61L27/04 , A61L27/12 , A61L27/58 , A61L27/56
Abstract: 本发明公开了一种双相连续医用生物可降解镁合金与TCP复合支架材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:将TCP粉末和树脂混合,得到TCP‑树脂混合物,将光引发剂和分散剂加入TCP‑树脂混合物中,球磨,得到浆料;将浆料通过树脂光固化方法进行3D打印,得到TCP‑树脂支架;将TCP‑树脂支架烧结,炉冷至室温,得到TCP多孔支架;将TCP多孔支架置于模具中煅烧,再在将可降解镁合金熔液加入模具中,采用压力渗透法使镁合金熔液充分流入TCP多孔支架的孔隙中,得到双相连续医用生物可降解镁合金与TCP复合支架材料。本发明所得的双相连续医用生物可降解镁合金与TCP复合支架材料镁合金优先降解,为新骨的生长提供足够的空,随着镁合金的降解,TCP多孔支架依然能够保持一定的力学支撑,确保骨组织在修复过程中获得持续的结构支持。
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公开(公告)号:CN119241239A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411192320.1
申请日:2024-08-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/447 , C04B35/495 , C04B35/16 , C04B35/622 , C04B41/87
Abstract: 本申请涉及电磁波吸收材料技术领域,提供了一种具有环境障碍特性的耐高温吸波涂层及结构件,所述耐高温吸波涂层由掺杂改性的耐高温吸波陶瓷组成,其中,所述掺杂改性的耐高温吸波陶瓷的电导率大于或等于10‑4S/cm且小于或等于10‑1S/cm。本申请中的耐高温吸波涂层既可以作为环境障碍层,为硅基陶瓷复合材料基体层提供保护,还可以在高温环境下具有良好的力学性能和吸波性能,提高了目标装备在高温环境下的隐身性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN118955116B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411464788.1
申请日:2024-10-21
Applicant: 芜湖映日科技股份有限公司
IPC: C04B35/447 , H01M10/0562 , H01M10/052 , C23C14/34 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及靶材及靶材制造技术领域,具体涉及一种固态电池领域用高导电性磷酸锂溅射靶材及其制备方法。本发明的固态电池领域用高导电性磷酸锂溅射靶材,包括以下制备步骤:原料粉末混合、一次球磨、煅烧、二次球磨、热压烧结,制备过程中得到的复合粉末具有优异的球形度,最终得到的靶材致密度较高,电阻率较低,将其作为溅射靶材制备薄膜时,能够满足固态电池对薄膜在导电性能方面的要求。
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公开(公告)号:CN118974998A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202380032269.5
申请日:2023-06-07
Applicant: 日本电气硝子株式会社
IPC: H01M10/054 , C04B35/113 , C04B35/447 , H01M4/58 , H01M4/587 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/0585 , H01M10/39 , H01M50/103 , H01M50/184 , H01M50/186 , H01M50/191 , H01M50/198
Abstract: 本发明提供即使在150℃以上的高温下使用一定期间的情况下也能够实现良好的循环特性的全固态二次电池。全固态二次电池(1)具有固态电解质层(2)、正极层(3)和负极层(4),全固态二次电池(1)具有:设置在正极层(3)的配置有固态电解质层(2)的一侧的相反侧的主面上的第1集电体层(5);设置在负极层(4)的配置有固态电解质层(2)的一侧的相反侧的主面上的第2集电体层(6);和设置在第1集电体层(5)的外周缘(5a)与第2集电体层(6)的外周缘(6a)之间,并且将正极层(3)和负极层(4)密封的密封层(7),由第1集电体层(5)、第2集电体层(6)和密封层(7)围成的内部空间(8)为真空。
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公开(公告)号:CN118724583A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410765733.8
申请日:2024-06-14
Applicant: 郑州航空工业管理学院
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明提供了一种具有低热导率的中熵焦磷酸盐陶瓷材料及其制备方法与应用,属于陶瓷材料技术领域。本发明将磷酸二氢铵、氧化锆、氧化钇和氧化铌混合后进行研磨、烘干、热处理,得到粉体原料;将所述粉体原料与烧结助剂混合后,研磨、烘干,得到陶瓷原料;将所述陶瓷原料压制成型后进行烧结,得到所述的中熵焦磷酸盐陶瓷材料。本发明提供的制备方法具有工艺简单、生产周期短和环境友好的特点,所制备的中熵焦磷酸盐陶瓷材料具有低介电常数、低介电损耗、低热导率、热膨胀系数稳定、无结构相变的特点。
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公开(公告)号:CN118398928B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410831713.6
申请日:2024-06-26
Applicant: 湖南先钠科技有限公司
IPC: H01M10/42 , H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/054 , C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及固态电解质技术领域,具体涉及一种钠离子电池Nasicon型固态电解质及其制备方法,其包括:NZSP固态电解质粉末,以及分散地镶嵌于NZSP固态电解质粉末之间的Na2O和金属氧化物;其中NZSP固态电解质的化学分子式为Na3+xAlxZr2‑xSi2PO12;金属氧化物为MoO2、ZrO2和TiO2中的至少一种。本发明采用固相烧结法制备Nasicon型固态电解质,且在烧结过程中引入钠盐作为助烧结剂,助烧结剂烧结后分解成Na2O和金属氧化物,借此减少固态电解质的孔隙并产生补钠作用,增强晶界结合,改善固态电解质与电极片的界面接触效果,降低界面阻抗和电池内阻,改善固态电池电化学性能。
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公开(公告)号:CN117865084B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202311691656.8
申请日:2023-12-11
Applicant: 湖北三峡实验室
IPC: C01B25/32 , C04B35/447 , C04B35/626 , A61L27/12 , A61L27/58
Abstract: 本发明属于生物医用陶瓷粉体技术领域,特别涉及一种纳米球形β‑磷酸三钙的制备方法。本发明方法包括以下步骤:将钙源和磷源分别加入表面活性剂、溶剂和水混合溶液中;在超声环境中将磷源滴加到钙源溶液中,使用氨水调pH值;搅拌反应,静置分层;将上述体系经分离、洗涤、干燥、焙烧,得到目标产物β‑磷酸三钙粉体。本发明使用表面活性剂、溶剂辅助超声法制备β‑磷酸三钙,该方法工艺简单,合成速度快,采用液相反应,克服了一般化学沉淀法制备样品粒径不均匀、易团聚的缺点,且成本较低、过程易控制,易于产业化;可制备得到纯度高、粒径均匀、分散性好的纳米级球形β‑磷酸三钙粉体。
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公开(公告)号:CN118398928A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410831713.6
申请日:2024-06-26
Applicant: 湖南先钠科技有限公司
IPC: H01M10/42 , H01M10/0562 , H01M10/058 , H01M10/054 , C04B35/447 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及固态电解质技术领域,具体涉及一种钠离子电池Nasicon型固态电解质及其制备方法,其包括:NZSP固态电解质粉末,以及分散地镶嵌于NZSP固态电解质粉末之间的Na2O和金属氧化物;其中NZSP固态电解质的化学分子式为Na3+xAlxZr2‑xSi2PO12;金属氧化物为MoO2、ZrO2和TiO2中的至少一种。本发明采用固相烧结法制备Nasicon型固态电解质,且在烧结过程中引入钠盐作为助烧结剂,助烧结剂烧结后分解成Na2O和金属氧化物,借此减少固态电解质的孔隙并产生补钠作用,增强晶界结合,改善固态电解质与电极片的界面接触效果,降低界面阻抗和电池内阻,改善固态电池电化学性能。
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