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公开(公告)号:CN114539771A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210300137.3
申请日:2022-03-25
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种受主掺杂填料/聚酰亚胺绝缘复合薄膜的制备方法及应用,涉及绝缘材料技术领域。本发明的目的是为了解决传统的以聚酰亚胺为基体的复合材料掺杂纳米填料后复合薄膜的介电损耗和电导率存在明显增加以及击穿场强降低的问题。方法:将受主掺杂填料加入到N,N‑二甲基乙酰胺溶液中,超声得到混合溶液a;向混合溶液a中加入4,4’‑二胺基二苯醚,搅拌至其溶解,得到混合溶液b;将均苯四甲酸酐加入到混合溶液b中,搅拌至粘稠状,得到聚酰亚胺酸胶体,抽真空,将聚酰亚胺酸胶体均匀涂覆在基板上,固化,再将基板在350℃下保温1~1.5h,冷却至室温。本发明可获得一种受主掺杂填料/聚酰亚胺绝缘复合薄膜的制备方法及应用。
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公开(公告)号:CN113493346A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110672536.8
申请日:2021-06-17
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: C04B35/48 , C04B35/491 , C04B35/622 , C04B35/624 , C04B35/64 , H01G4/08
摘要: 本发明公开了一种高击穿场强的储能薄膜及其制备方法,属于高性能储能薄膜材料制备技术领域。本发明解决了现有制备的储能薄膜击穿场强低、性能调控过程复杂以及储能密度低下等技术问题。本发明通过分层退火的方式,实现了高退火温度下的极化层叠加低退火温度下的耐压层,成功制备了具有电学性能的铁电薄膜。相较于现有离子掺杂、调控退火温度等现有解决手段相比,该薄膜结构设计方案,极大地降低了制备工艺的操作难度以及能源消耗,更加贴近工业生产并显著提高了储能密度。
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公开(公告)号:CN113232390A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110540254.2
申请日:2021-05-18
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: B32B27/30 , B32B27/20 , B32B27/06 , B32B38/16 , B32B38/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B37/08 , D01F6/48 , D01F1/10 , D01F9/08 , D01D5/00 , D04H1/4326 , D04H1/4382 , D04H1/728 , D06C7/04
摘要: 一种一维铁磁填料呈梯度化分布的柔性多铁复合介质及其制备方法,它属于多铁复合介质制备技术领域。本发明要解决的技术问题为提高多铁复合介质的性能。本发明通过设计填料梯度化的七层复合介质,采用溶胶‑凝胶法和静电纺丝技术制备具有大长径比的无机纤维填充相,然后将纤维按一定梯度与P(VDF‑TrFE)复合并进行热压处理,从而得到致密的高定向所述的一种一维铁磁填料呈梯度化分布的柔性多铁复合介质。通过测试,发现填料梯度为0,5,15,50,15,5,0vol%,当电场为900kv/cm时,最大极化和剩余极化分别可达15.2μC/cm2和11.7μC/cm2,磁电耦合系数可达3322.8mV/cm*Oe。
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公开(公告)号:CN112679637A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011571990.6
申请日:2020-12-27
申请人: 苏州固泰新材股份有限公司 , 哈尔滨理工大学
摘要: 本发明属于压电材料技术领域,具体涉及一种聚偏氟乙烯压电复合薄膜的制备方法。其包括如下步骤:制备碳纳米管悬浮液、PVDF悬浮聚合、拉伸成膜和冷却卷收。本发明提供的技术方案在悬浮聚合制备PVDF过程中加入碳纳米管悬浮液,有效防止了纳米微粒的团聚问题,保证了其在PVDF中重复发挥结晶核的作用,从而制备出了β晶含量很高的PVDF压片,然后通过控制后续成膜过程,防止了在成膜过程中β晶向α晶的转化,最终获得了高β晶含量的PVDF压电薄膜。
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公开(公告)号:CN111575918A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010455964.0
申请日:2020-05-26
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 本发明涉及一种具有双梯度结构的聚醚酰亚胺基复合介质及其制备方法与应用,属于储能电介质技术领域。为解决填料掺杂量过高导致复合介质击穿性能下降的问题,本发明提供了一种具有双梯度结构的聚醚酰亚胺基复合介质,由含有BNNS的填料层与含有BZCT@SiO2 NFs的填料层逐层交替纺丝并经热压和淬火工艺获得,其中两种填料在介质中的含量分别呈梯度分布和反向梯度分布。本发明实现了更高体积分数的高介电常数填料在不影响击穿强度的情况下,增强了复合介质的能量密度,同时使复合介质保持了极高的储能效率,最高储能密度为9.1J/cm3,最高储能效率为94.6%,可用于制造优良储能特性的电介质储能器件。
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公开(公告)号:CN117683258B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202311555523.8
申请日:2023-11-21
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种羟基化氮化硼填料‑聚酰亚胺绝缘复合薄膜的制备方法及应用,涉及绝缘材料技术领域。本发明的目的是为了解决传统的以聚酰亚胺为基体的复合材料掺杂纳米填料后复合薄膜的介电损耗存在明显增加以及击穿场强降低的问题。本发明一种羟基化氮化硼填料/聚酰亚胺绝缘复合介质的制备方法,首先利用球磨的方法制备羟基化氮化硼填料,将BN纳米片、NaOH与蒸馏水混合后进行球磨,然后过滤、洗涤和烘干,得到羟基化氮化硼填料;再利用溶液共混法制备复合薄膜,以聚酰亚胺为基体,将羟基化氮化硼作为填料加入其中,利用溶液共混的方法制备而成。本发明可获得一种羟基化氮化硼填料‑聚酰亚胺绝缘复合薄膜的制备方法及应用。
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公开(公告)号:CN116604914B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310591568.4
申请日:2023-05-24
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: B32B29/00 , H01B3/04 , H01B19/00 , B32B17/02 , B32B17/06 , B32B7/12 , B32B37/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/08 , D21H27/00
摘要: 一种立体化结构高导热云母带及其制备方法和应用,涉及导热绝缘材料技术领域。本发明的目的是为了解决传统的云母带不能兼具高热导率、低介质损耗、高绝缘性能和高介电性能,以及掺杂高导热填料后导致云母带无法充分浸渍、介质损耗高的问题。方法:将云母浆液和高导热填料分散液混合,超声、机械搅拌10~15min,真空抽滤、烘干,得到立体化结构云母纸层;将胶粘剂涂抹在立体化结构云母纸层的两个面上,再将立体化结构云母纸层放置在两层补强材料层之间,热压处理40~60min,得到立体化结构高导热云母带。本发明可获得一种立体化结构高导热云母带及其制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN117143377B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311179212.6
申请日:2023-09-13
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种聚碳酸酯与聚氨酯共混型薄膜的制备方法及应用,涉及复合薄膜制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统的复合材料薄膜不能兼具高介电常数和高击穿强度的问题。方法:将聚碳酸酯颗粒和聚氨酯颗粒加入到四氢呋喃溶液中,在20~25℃的温度条件下机械搅拌10~12h,得到混合溶液,聚氨酯颗粒占聚碳酸酯颗粒和聚氨酯颗粒总质量的10%、20%或30%;将混合溶液均匀涂覆在预处理过的基板的一个面上,然后置于鼓风烘箱内烘干10~12h;烘干结束后置于真空烘箱内继续烘干10~12h,再将烘干后的基板冷却至室温,剥离,得到聚碳酸酯与聚氨酯共混型薄膜。本发明可获得一种聚碳酸酯与聚氨酯共混型薄膜的制备方法及应用。
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公开(公告)号:CN117624670A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311565807.5
申请日:2023-11-22
申请人: 哈尔滨理工大学
IPC分类号: C08J5/18 , C08L79/08 , C08K5/3492 , H01G11/84
摘要: 一种聚醚酰亚胺‑三(2‑羟乙基)异氰尿酸酯共混型薄膜的制备方法及应用,涉及复合薄膜制备技术领域。本发明的目的是为了解决传统的复合材料薄膜不能兼具高介电常数和高击穿强度的问题。本发明一种高介电和高绝缘的PEI颗粒及三(2‑羟乙基)异氰尿酸酯共混型薄膜的制备方法,PEI颗粒及三(2‑羟乙基)异氰尿酸酯粉末不同质量比溶于N‑甲基吡咯烷酮中制成混合溶液,涂膜后进行烘干的方法制备而成。本发明制备设备工艺简单、容易实施、成本低廉且环保无污染,为开发先进的聚合物电容器提供了一个很好的策略。本发明可获得一种聚醚酰亚胺‑三(2‑羟乙基)异氰尿酸酯共混型薄膜的制备方法及应用。
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公开(公告)号:CN117467171A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311242272.8
申请日:2023-09-25
申请人: 哈尔滨理工大学
摘要: 一种热塑性聚氨酯弹性体‑聚醚酰亚胺复合材料的制备方法及应用,涉及聚醚酰亚胺复合薄膜储能技术领域。本发明的目的是为了解决传统的复合材料薄膜不能兼具高介电常数和高击穿强度的问题。方法:将4,4’‑二胺基二苯醚加入到N,N‑二甲基乙酰胺溶液中,超声分散后,得到混合溶液b;将热塑性聚氨酯弹性体混合溶液a加入到混合溶液b中,充分混合后,得到混合溶液c;将4,4'‑(4,4'‑异丙基二苯氧基)二酞酸酐加入到混合溶液c中,搅拌得到混合溶液d;将混合溶液d抽真空,均匀涂覆在基板上,经固化后梯度升温,将薄膜剥离。本发明可获得一种热塑性聚氨酯弹性体‑聚醚酰亚胺复合材料的制备方法及应用。
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