西北工业大学梅辉获国家专利权
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龙图腾网获悉西北工业大学申请的专利一种光固化成型超高能量采集性能的多元系压电陶瓷及其制备方法和应用获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118754655B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-30发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410992545.9,技术领域涉及:C04B35/491;该发明授权一种光固化成型超高能量采集性能的多元系压电陶瓷及其制备方法和应用是由梅辉;吕震寰;杨文强;许锐哲;杨逗;成来飞;张立同设计研发完成,并于2024-07-23向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种光固化成型超高能量采集性能的多元系压电陶瓷及其制备方法和应用在说明书摘要公布了:本发明公开了一种光固化成型超高能量采集性能的多元系压电陶瓷及其制备方法和应用,涉及压电陶瓷技术领域。该方法包括将PIN‑PMN‑PZ‑PT纳米颗粒加入表面改性溶液中,经球磨处理,得到表面功能化的PIN‑PMN‑PZ‑PT纳米颗粒;设计三维周期复杂结构的三维结构模型;将PIN‑PMN‑PZ‑PT基压电陶瓷浆料投入光固化打印机的料槽中,并将三维结构模型导入光固化打印机中,设定打印参数,进行打印获得坯体;将坯体经脱脂、烧结后,即得压电陶瓷。本发明通过配合不同的光固化单体树脂,所打印出的单层薄片强度高、韧性好,优化了最佳的光引发剂及其添加量。实现了压电陶瓷的轻量化制备,在能量收集领域有显著优势,有重大的应用价值及理论价值。
本发明授权一种光固化成型超高能量采集性能的多元系压电陶瓷及其制备方法和应用在权利要求书中公布了:1.一种光固化成型超高能量采集性能的多元系压电陶瓷的制备方法,其特征在于,包括以下步骤: 制备PIN-PMN-PZ-PT纳米颗粒; 将PIN-PMN-PZ-PT纳米颗粒加入表面改性溶液中,经球磨处理,得到表面功能化的PIN-PMN-PZ-PT纳米颗粒; 将光固化单体树脂、可溶性淀粉、分散剂、活性稀释剂、消泡剂,混合均匀,得到光敏树脂有机高分子体系; 将表面功能化的PIN-PMN-PZ-PT纳米颗粒分批次加入光敏树脂有机高分子体系中,进行球磨,再加入光引发剂继续球磨,得到PIN-PMN-PZ-PT基压电陶瓷浆料; 设计三维周期复杂结构的三维结构模型; 将PIN-PMN-PZ-PT基压电陶瓷浆料投入光固化打印机的料槽中,并将三维结构模型导入光固化打印机中,设定打印参数,进行打印获得坯体; 将坯体经脱脂、烧结后,即得压电陶瓷; 所述表面改性溶液是由硅烷偶联剂溶于乙醇配制而得; 所述硅烷偶联剂为γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷或γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷; 所述表面改性溶液中硅烷偶联剂所占质量分数为4~6%; 所述PIN-PMN-PZ-PT基压电陶瓷浆料中的PIN-PMN-PZ-PT纳米颗粒含量为80~85wt%;所述PIN-PMN-PZ-PT纳米颗粒的粒径d50200nm; 所述光固化单体树脂为1,6-己二醇二丙烯酸酯、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、环氧丙烯酸酯中一种或多种;所述光固化单体树脂添加量占PIN-PMN-PZ-PT基压电陶瓷浆料的10~15wt%; 所述分散剂为DISPERBYK-110、DISPERBYK-142、DISPERBYK-111中的一种或多种; 所述分散剂添加量占PIN-PMN-PZ-PT基压电陶瓷浆料的1~3wt%; 所述活性稀释剂为TritonX-100;所述活性稀释剂添加量占PIN-PMN-PZ-PT基压电陶瓷浆料的0.5~1wt%; 所述消泡剂为Z-2006陶瓷浆料消泡剂;所述消泡剂添加量占PIN-PMN-PZ-PT基压电陶瓷浆料的0.1~0.3wt%; 所述可溶性淀粉添加量占PIN-PMN-PZ-PT纳米颗粒体积分数的10~20vol%; 所述光引发剂为2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦和或苯基双2,4,6-三甲基苯甲酰基氧化膦;所述光引发剂添加量占光固化单体树脂的5~20wt%; 所述脱脂过程包括:在惰性气氛下,于室温经过300min升温至300℃,在300℃下保温60min后再经400min升温至400℃,保温60min后经200min升温至450℃,保温60min后经250min升温至500℃,保温60min后经250min升温至550℃,保温60min经250min升温至600℃,保温60min后随炉冷却,除去O、H元素; 所述烧结过程包括:在空气中,于室温经过300min升温至300℃,在300℃下保温60min后再经150min升温至450℃,保温120min后经150min升温至600℃,保温120min后经350min升温至1300℃,保温120min后随炉冷却。
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