一种增强液态金属与高分子基底浸润性的图案化方法

    公开(公告)号:CN112996262A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110174466.3

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种增强液态金属与高分子基底浸润性的图案化方法,具体为:在高分子基底上预打印银前驱体图案,还原为银图案后,于弱酸中在其表面涂抹液态金属,干燥,从而实现增强液态金属与高分子基底浸润性。本发明所述方法解决了液态金属与高分子基底界面作用差、无法浸润的问题。图案化的实验条件简单,成本较低,可以定制图案,为大规模生产液态金属柔性电路提供了理论指导。

    一种基于多重可逆键合作用自粘附电子皮肤及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112932412A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110072300.0

    申请日:2021-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于多重可逆键合作用自粘附电子皮肤及其制备方法与应用。所述方法为:将甲酰基苯硼酸、多羟基苯甲醛、端氨基预聚物溶解在有机溶剂,在室温至90℃下反应30min~72h后,加入金属盐进行配位,所得聚合物溶液浇注在导电层上,去除溶剂,得到聚合物弹性体;在导电层两端连接柔性电极,得到自粘附电子皮肤。本发明所得电子皮肤具有高导电性,并且对人体各种形变具有高响应性,在柔性可穿戴设备、柔性贴片电极、智能机器人以及健康监测等领域都具有广阔的应用前景。

    一种基于液固两相结构的液态金属导电填料的制备方法

    公开(公告)号:CN108389645B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201810177761.2

    申请日:2018-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于液固两相结构的液态金属导电填料的制备方法。该制备方法包括如下步骤:将有机改性处理过的固态导电填料与液态金属通过在溶剂中分散搅拌或球磨进行反应,反应结束后去除溶剂,得到基于液固两相结构的液态金属导电填料;或者将所述液态金属直接通过真空蒸镀包覆在固态导电填料的表面,得到基于液固两相结构的液态金属导电填料。本发明制备方法工艺简单,能耗低,制备得到的导电填料是具有液态金属结构的液固两相导电填料,具有形变‑导电稳定特性,在制备高性能、高稳定柔性导电功能弹性体领域具有重要的应用前景。

    一种可拉伸柔性功能导体
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107833656A

    公开(公告)日:2018-03-23

    申请号:CN201710924015.0

    申请日:2017-09-30

    CPC classification number: H01B5/00 G01D5/16 G01L1/22 H01B1/02 H01B1/12

    Abstract: 本发明公开了一种可拉伸柔性功能导体。该可拉伸柔性功能导体,包括中空弹性纤维和液态金属;所述中空弹性纤维为弹性纤维,作为导体外壳,内部为中空的圆形流道;所述液态金属作为导体的导电媒介,灌封在中空弹性纤维的圆形流道内,成分为液态金属镓,及其共熔铟、锡的液态合金。本发明的可拉伸柔性功能导体具有灵敏的电阻-形变响应特性,导体在0-140%拉伸形变下的电阻变化可被明显检测到,且在0.1 V即具有电阻响应特性,使其在人体肢体运动检测具有重要的应用前景。

    一种自修复聚硅氧烷弹性体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111393651B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202010245873.4

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明属于有机弹性体领域,公开了一种自修复聚硅氧烷弹性体及其制备方法和应用。所述自修复聚硅氧烷弹性体的制备方法包括如下步骤:取羟乙基封端的聚二甲基硅氧烷、N’N‑二叔丁基乙二胺、二异氰酸酯和交联剂溶于有机溶剂中,再加入催化剂,在模具中加热固化后得到所述自修复聚硅氧烷弹性体。借助叔丁基较大的位阻效应,生成的动态脲键更易于在较低温度触发并实现较高的交换效率,使得本弹性体具有在更低温度、更短时间内实现自修复的特性。另外,本发明的聚硅氧烷弹性因含有动态共价键,使其表面更容易渗入纳米填料,有望应用于可拉伸电子领域。

    一种增强液态金属与高分子基底浸润性的图案化方法

    公开(公告)号:CN112996262B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110174466.3

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种增强液态金属与高分子基底浸润性的图案化方法,具体为:在高分子基底上预打印银前驱体图案,还原为银图案后,于弱酸中在其表面涂抹液态金属,干燥,从而实现增强液态金属与高分子基底浸润性。本发明所述方法解决了液态金属与高分子基底界面作用差、无法浸润的问题。图案化的实验条件简单,成本较低,可以定制图案,为大规模生产液态金属柔性电路提供了理论指导。

    一种聚吡咯包裹液态金属核壳微粒导电线路及制备与应用

    公开(公告)号:CN112969302B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110167501.9

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚吡咯包裹液态金属核壳微粒柔性导电线路及其制备方法与应用。所述方法为:将液态金属分散于吡咯或吡咯溶液中,静止分层;取下层浆料在TPU薄膜上进行图案化;将图案化TPU薄膜置于氧化剂/掺杂剂混合溶液中,待吡咯聚合完成后清洗。本发明的制备方法简单,提高了液态金属的可加工性,所得柔性电路与基材之间具有较好粘接性能,同时具备较大的粗糙度,在柔性可修复电子电路、能源等领域具有重要的应用前景。

    一种基于聚吡咯/液态金属可拉伸电极材料及制备与应用

    公开(公告)号:CN113506690A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110709479.6

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚吡咯/液态金属可拉伸电极材料及制备与应用;制备步骤:利用掩模版,在柔性基材上制备图案化镍金属颗粒/液态金属可拉伸集流体;通过三电极电化学恒电位沉积的方法,在集流体表面沉积一层对甲苯磺酸钠掺杂的聚吡咯。活性层聚吡咯与集流体结合紧密,且具有较大的比表面积,用于超级电容器电极材料时,具有优异的电化学性能,在弯曲和拉伸形变下具有良好的电化学保持率。本发明制备工艺简单,首次实现了基于聚吡咯/液态金属材料可拉伸超级电容器电极材料的制备,在可穿戴储能器件领域具有重要的应用前景。

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