一种柔性压电高分子微机械能采集器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112216786B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201910665258.6

    申请日:2019-07-23

    摘要: 本发明公开了一种柔性压电高分子微机械能采集器及其制备方法。本发明采用将并联的多层压电薄膜沿长度方向缠绕在高分子弹性体的侧壁上,将并联电极用导线引出;高分子弹性体受到沿轴向的外力施加在高分子弹性体上,由于上下表面的弧度,通过弯张机理,将沿轴向的力放大并转变成沿径向的应力,施加到多层压电薄膜上,提高施加到压电薄膜上的应力;多层压电薄膜通过压电效应,将应力转化成电能;本发明采用多层压电薄膜的并联结构,使得电容增加,降低内阻抗,增强有效的压电响应,从而提高压电能量回收器的输出电流和功率密度;本发明在微能源领域具有很好的应用前景。

    一种柔性压电高分子微机械能采集器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112216786A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910665258.6

    申请日:2019-07-23

    摘要: 本发明公开了一种柔性压电高分子微机械能采集器及其制备方法。本发明采用将并联的多层压电薄膜沿长度方向缠绕在高分子弹性体的侧壁上,将并联电极用导线引出;高分子弹性体受到沿轴向的外力施加在高分子弹性体上,由于上下表面的弧度,通过弯张机理,将沿轴向的力放大并转变成沿径向的应力,施加到多层压电薄膜上,提高施加到压电薄膜上的应力;多层压电薄膜通过压电效应,将应力转化成电能;本发明采用多层压电薄膜的并联结构,使得电容增加,降低内阻抗,增强有效的压电响应,从而提高压电能量回收器的输出电流和功率密度;本发明在微能源领域具有很好的应用前景。

    一种复合CoSb3方钴矿基热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112086552B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN201910511473.0

    申请日:2019-06-13

    摘要: 本发明提供了一种复合CoSb3方钴矿基热电材料及其制备方法,包括:制备纳米空心金属球;制备MxCoSb3固态材料;将一定质量分数的纳米空心金属球与MxCoSb3固态材料混合后,在真空环境下烧结,制得纳米空心金属球分布于CoSb3基热电材料基体内的复合CoSb3方钴矿基热电材料。本发明通过采用微纳米空心金属球与钴锑基合金复合,一方面通过引入微纳多孔结构,增强声子的散射作用,从而有效降低方钴矿基热电材料的晶格热导率,另一方面能够保证材料的电导率不发生明显的变化,因此,使得方钴矿基热电材料的热电优值ZT得到了提高,从而优化了方钴矿基热电材料的热电性能。

    一种聚变装置内硼膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112981366B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN201911282112.X

    申请日:2019-12-13

    IPC分类号: C23C16/28 C23C16/02

    摘要: 本发明提供了一种聚变装置内硼膜的制备方法,包括:在聚变装置的内壁沉积第一层硼膜,并对所述第一层硼膜进行辉光放电清洗;在清洗后的所述第一层硼膜上继续沉积多层硼膜,并且,在进行下一层硼膜沉积前,对当前沉积的硼膜进行辉光放电清洗,直至各层所述硼膜的总厚度达到预设值。本发明通过在聚变装置内部腔室分次沉积硼膜,在两次沉积硼膜的过程之间增加辉放电清洗步骤,能够清洗掉硼膜在沉积过程中的生长缺陷和疏松区域,使得再次沉积生长的硼膜和上一次生长的硼膜相互紧密地结合在一起,继而提高了整体硼膜的致密度,防止聚变过程中由于硼膜的缺陷或脱落使得腔室内壁中的杂质被轰击到腔室内,给聚变放电带来不良影响。

    等离子炬阴极材料前驱粉体及其制备方法及等离子炬阴极

    公开(公告)号:CN112974834A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911295245.0

    申请日:2019-12-16

    IPC分类号: B22F9/30 B22F9/20 H05H1/34

    摘要: 本发明公开了一种等离子炬阴极材料前驱粉体及其制备方法及等离子炬阴极,其中,等离子炬阴极材料前驱粉体制备方法,包括:液相掺杂步骤:以第一预设比例将稀土硝酸盐和氯氧化铪进行液相掺杂,得到含有RE+、NO3‑、Hf4+和Cl‑的第一溶液;还原剂掺杂步骤:以第二预设比例将还原剂掺杂至所述第一溶液中,得到第二溶液;除水掺杂步骤:去除所述第二溶液中水分,得到第一粉体;还原步骤:在惰性气氛保护下,加热所述第一粉体,得到等离子炬阴极材料前驱粉体。该方法简单、有效并且均匀地的将稀土氧化物掺杂至铪的晶界和/或晶粒中,因为两种材料掺杂得更加均匀,提高了通过使用这种前驱粉体制备等离子炬阴极的热导性、电导性及强度,最终提升等离子体炬使用寿命。

    温差发电模块及其制造方法

    公开(公告)号:CN110690339A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201810738886.8

    申请日:2018-07-06

    摘要: 本发明提供了一种温差发电模块及其制造方法,涉及温差发电技术领域,能够解决温差发电模块需要大量焊接导致的制备工艺复杂、难度大,成本较高的问题,同时可以提高温差发电模块单位面积的发电功率密度,利于模块及器件的小型化。其中,温差发电模块包括:层叠设置的多层热电材料层,所述多层热电材料层包括P型热电材料层和N型热电材料层,所述P型热电材料层和所述N型热电材料层交替设置;设置于每相邻两层热电材料层之间的至少一层绝缘层;电连接每相邻两层热电材料层的至少一个连接体,所述多层热电材料层通过所述至少一个连接体的电连接形成串联结构。上述温差发电模块用于利用温差进行发电。

    一种热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112853151A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911192591.6

    申请日:2019-11-28

    摘要: 本发明公开了一种热电材料及其制备方法,该方法包括将预设组分的金属单质及预设比例置入石墨管内以制备金属锭;将金属锭研磨成粉末;将粉末状的金属锭加入溶解有2wt%‑20wt%造孔剂的无水乙醇中并分散均匀;将分散均匀的液体干燥得到粉体;将所述粉体在真空或惰性气体氛围下烧结,得到含纳米孔的p型热电材料。该方法将少电子金属置入石墨管内制备金属锭,将造孔剂与粉末状的金属锭共同烧结,烧结后的块状材料内部分布有纳米孔隙,纳米孔隙的存在不影响电子通过,而孔隙与热电材料的边界处声子的散射提高能够降低材料的热导率,多个孔隙的存在加强了P型热电材料声子散射,使得制备的具有多纳米孔结构的P型方钴矿,继而提高了材料的ZT值。

    一种复合CoSb3方钴矿基热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112086552A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910511473.0

    申请日:2019-06-13

    摘要: 本发明提供了一种复合CoSb3方钴矿基热电材料及其制备方法,包括:制备纳米空心金属球;制备MxCoSb3固态材料;将一定质量分数的纳米空心金属球与MxCoSb3固态材料混合后,在真空环境下烧结,制得纳米空心金属球分布于CoSb3基热电材料基体内的复合CoSb3方钴矿基热电材料。本发明通过采用微纳米空心金属球与钴锑基合金复合,一方面通过引入微纳多孔结构,增强声子的散射作用,从而有效降低方钴矿基热电材料的晶格热导率,另一方面能够保证材料的电导率不发生明显的变化,因此,使得方钴矿基热电材料的热电优值ZT得到了提高,从而优化了方钴矿基热电材料的热电性能。

    一种电极模具、电极及其制作方法、等离子体炬

    公开(公告)号:CN111906320A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201910376791.0

    申请日:2019-05-07

    摘要: 本发明公开了一种电极模具、电极及其制作方法、等离子体炬,涉及等离子体加热技术领域,以提高等离子体炬电极的散热效果,防止电极棒从散热层中脱落,从而增加等离子体炬的使用寿命。该电极的制作方法包括:提供一电极模具和一电极棒,电极模具包括承装模具和封堵模具,承装模具上设有安装孔,安装孔的轴向长度大于电极棒的轴向长度;将电极棒置于安装孔内,使得电极棒与安装孔内壁之间具有空隙;向空隙内填充导电散热材料;利用封堵模具对安装孔进行封压,获得预制电极;将预制电极在无氧条件下进行烧结,使得电极棒的表面形成散热层,获得电极。本发明提供的一种电极模具、电极及其制作方法、等离子体炬用于等离子体加热。

    一种等离子体炬阴极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112996208A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911295258.8

    申请日:2019-12-16

    IPC分类号: H05H1/24

    摘要: 本发明公开了一种等离子体炬阴极及其制备方法,等离子体炬阴极的制备方法包括:将铜包覆在材质为金属铪的电极本体的表面进行一次烧结,得到一次烧结体,一次烧结体中,电极本体与烧结得到的铜层之间形成铪铜合金层;将银包覆在一次烧结体的表面进行二次烧结,得到二次烧结体,二次烧结体中,烧结得到的银层和铜层相连接处形成铜银合金层。等离子体炬阴极包括:电极本体,其材质为金属铪;银散热层,包覆于电极本体的外表,并与电极本体连接;过渡层,其用于连接银散热层与电极本体,过渡层靠近电极本体一侧为铪铜合金层,过渡层靠近银散热层一侧为铜银合金层。该阴极导电性能和散热性能良好,且散热层与电极本体连接稳固,提升电极的使用寿命。