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公开(公告)号:CN107652465A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710924004.2
申请日:2017-09-30
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C08J9/42 , C08J9/40 , C08J2361/28 , C08J2375/04 , C08J2463/00 , C08J2475/04 , C08K7/06 , C08K2201/001 , C08K2201/011 , C08K2201/016
Abstract: 本发明公开了一种低压驱动电致形状记忆复合材料的制备方法。具体制备方法如下:将三维多孔材料浸渍在银纳米线分散液中,取出,干燥,组装形成三维银纳米线导电网络;将形状记忆高分子基体材料通过真空浇铸与导电网络混合,再经过高温固化,得到低压驱动电致形状记忆复合材料。该方法通过简单有效的工艺使得导电填料在高分子基体材料中能更有效地分散,制备的低压驱动电致形状记忆复合材料克服了因材料内部导电填料分散程度低或网络结构不稳定而整体导电性不佳导致的驱动电压较高、回复速度较慢的问题。
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公开(公告)号:CN108384039B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201810177763.1
申请日:2018-03-02
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种液态金属与柔性基体界面粘附结构的设计方法。该方法包括如下步骤:干燥环境中,将氰基丙烯酸酯类单体均匀负载在柔性基体的表面上,接着将表面吸附有水分子的液态金属均匀负载在表面含有氰基丙烯酸酯类单体的柔性基体上,静置,完成液态金属与柔性基体界面粘附结构的设计。本发明的设计方法简单易行,有效解决了液态金属与柔性基板的界面粘接技术问题,有利于实现可打印柔性液态金属集成电路的大规模制备,在制备可拉伸导体、柔性集成电路等领域具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN110628020B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910853579.9
申请日:2019-09-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种聚合物弹性体表面聚吡咯褶皱的制备方法,包括步骤:(1)将聚合物弹性基体置于具有吡咯的纯溶剂或与吡咯共溶的溶剂中进行溶胀;(2)将所得的溶胀聚合物弹性基体置入氧化剂的酸性水溶剂中进行反应;(3)将所得的聚合物弹性基体完全解溶胀。本发明的制备方法简单,成本低廉,制备得到的聚吡咯褶皱能够显著的改变聚合物基体表面的粗糙度等性质,在能源转化、能源储存以及传感器等领域具有重要的运用前景。
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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
Applicant: 华南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN110780037A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911002879.2
申请日:2019-10-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于挥发性有机化合物气体的监测技术领域,具体涉及一种微米级四氧化三钴/二氧化锡挥发性有机化合物传感材料及其制备方法与应用。该方法首先制备微米级的沸石咪唑酯骨架结构材料-67,然后热处理得到四氧化三钴,再通过伽尔瓦尼置换反应即得微米级四氧化三钴/二氧化锡。该方法利用沸石咪唑酯骨架结构材料-67获得大比表面积沸石类骨架结构的微米级四氧化三钴,提高了颗粒与气体接触面积的同时不会因为颗粒过细导致团聚。在此基础上,利用伽尔瓦尼置换反应,将四氧化三钴中的钴原子被置换为锡原子,进一步利用钴离子的析出增大了材料的比表面积,使得材料对如甲苯、甲醛等挥发性有机化合物气体的敏感性进一步提高,对100ppm的甲苯的灵敏度为5~10。
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公开(公告)号:CN108447592A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810177738.3
申请日:2018-03-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01B5/14 , H01B13/00 , C09D183/04 , C09D5/24 , C09D129/04 , C09D175/04 , G01L1/22
CPC classification number: H01B5/14 , C08K3/08 , C09D5/24 , C09D129/04 , C09D175/04 , C09D183/04 , G01L1/22 , H01B13/0026
Abstract: 本发明公开了一种基于液态金属的可拉伸柔性功能导体及其制备方法。该方法包括如下步骤:(1)将高分子溶液和液态金属共混均匀,得到导电复合材料;(2)将导电复合材料负载在柔性载体上,得到所述基于液态金属的可拉伸柔性功能导体。本发明的基于液态金属的可拉伸柔性功能导体无毒安全,在拉伸过程中,具有拉伸形变-电阻减小效应,电阻随着应变增大而减小,在力导电材料领域具有重要的应用前景。
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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
Applicant: 华南理工大学
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。
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