一种氧化钛/氧化锌共掺杂聚醚酰亚胺抗静电薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119751956A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411993816.9

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钛/氧化锌共掺杂聚醚酰亚胺抗静电薄膜及其制备方法和应用,属于有机光电材料技术领域。制备方法利用气相渗透法在PEI薄膜上依次循环渗透ZnO以及TiO2若干次,制得所述氧化钛/氧化锌共掺杂聚醚酰亚胺抗静电薄膜;其中,TiO2的总循环渗透次数与ZnO的总渗透循环次数的比例为(1~4):40。本发明公开的制备方法工艺简单、操作简便,且经本发明公开的制备方法制得的聚醚亚酰胺抗静电薄膜,具有抗静电优异、材料性能稳定和对基体的光学和机械性能影响小的特点,因此在高分子材料抗静电改性领域中具有很好的应用价值和工业应用前景。

    一种氧化锌掺杂改性的聚醚酰亚胺抗静电薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117887116A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410070400.3

    申请日:2024-01-17

    Abstract: 本发明公开一种氧化锌掺杂改性的聚醚酰亚胺抗静电薄膜及其制备方法和应用,该制备方法包括以DEZ和H2O作为前驱体,通过气相渗透循环,对聚醚酰亚胺薄膜进行原位掺杂改性,制得所述氧化锌掺杂改性的聚醚酰亚胺抗静电薄膜。该制备方法具有操作简单、掺杂过程可控及改性后聚合物薄膜结构及性质稳定的优点,改性过程中不会引入溶剂分子,成功消除液相环境对聚合物薄膜形貌和结构的影响,而且还可实现对聚合物基体内部各种前驱体分子掺杂量的精准调控,改性后极大地提高了材料的抗静电性能。

    一种柔性TCNQ@Cu-DOBDC复合薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117488549A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311422027.5

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明公开一种柔性TCNQ@Cu‑DOBDC复合薄膜及其制备方法和应用,该方法包括对聚酯纤维布进行镀铜制得镀铜聚酯纤维布;将镀铜聚酯纤维布依次浸入氢氧化钠和过硫酸铵的混合溶液以及2,5‑二羟基对苯二甲酸溶液中,制得表面生长有Cu‑DOBDC的柔性薄膜;将所述表面生长有Cu‑DOBDC的柔性薄膜浸入TCNQ溶液中,制得所述柔性TCNQ@Cu‑DOBDC复合薄膜。该方法中TCNQ在Cu‑DOBDC在内部相互连接,形成导电网络,同时,TCNQ导电网络与Cu2+活性位点结合,形成了高速导电通道,使得客体分子与有机框架材料相互协同,提升了材料的电导率,充分改善了材料的导电性能。

    一种柔性金属有机骨架化合物薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111952010B

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202010641558.3

    申请日:2020-07-06

    Abstract: 本发明提供一种柔性金属有机骨架化合物薄膜及其制备方法和应用,所述方法包括步骤1,通过原子层沉积系统将铝源和氧源依次载入在聚酯纤维布的上表面,铝源和氧源反应后在聚酯纤维布上形成氧化铝薄膜;步骤2,将表面改性的聚酯纤维布依次浸入在BTC溶液和醋酸铜溶液中;步骤3,将生长有Cu‑BTC的柔性薄膜中的杂质去除后得到柔性金属有机骨架化合物薄膜。将其干燥后浸泡在TCNQ溶液中,或浸泡在吡咯中,之后取出浸泡在碘的正己烷溶液,最后取出干燥,得到柔性导电金属有机骨架化合物薄膜。有效的弥补了现有技术中金属有机骨架化合物薄膜在柔性基材上容易脱落的缺陷,极大的提高了柔性金属有机骨架化合物材料的稳定性以及导电性能。

    一种以铜网为基体的Fe-dobdc MOF及其制备方法和在太阳能蒸汽产生中的应用

    公开(公告)号:CN110511393A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910804517.9

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明提供一种以铜网为基体的Fe-dobdc MOF及其制备方法和在太阳能蒸汽产生中的应用,其是在铜网上生长有氢氧化铜纳米线,在氢氧化铜纳米线上生长有Fe-dobdc。铜网不仅是形成Fe-dobdc的载体,还给形成氢氧化铜纳米线提供了铜元素;氢氧化铜不仅是形成Fe-dobdc的载体(基体),其形成的多孔骨架也为以铜网为基体的Fe-dobdc作为光热转换体材料参与到太阳能蒸汽产生提供了极大的帮助。Fe-dobdc具有多孔晶体结构,能够有效的通过毛细作用将水运输到气液界面以供水的蒸发,从而使其具有超亲水特点,因此Fe-dobdc表现出超高的蒸发速率。

    一种柔性碳化Zn/Co-MOF@PDA@碳布光热复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117779470A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311798589.X

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明公开一种柔性碳化Zn/Co‑MOF@PDA@碳布光热复合材料及其制备方法和应用,该制备方法包括将碳布置于含有多巴胺盐酸盐的Tris溶液中浸泡反应,制得聚多巴胺改性的碳布;然后将所述聚多巴胺改性的碳布置于六水合硝酸锌、六水合硝酸钴与2‑甲基咪唑的混合水溶液中反应,制得表面生长有Zn/Co‑MOF的聚多巴胺改性碳布,随后通过惰性气氛下高温碳化,制得表面具有丰富层级结构的柔性碳化Zn/Co‑MOF@PDA@碳布材料。该柔性碳化Zn/Co‑MOF@PDA@碳布光热材料,表面生长的金属骨架碳化后形成的多孔碳结构,增加了光吸收能力,拥有良好的光热转化和水运输能力,提高了海水蒸发和淡化的效率。

    一种氧化铝/氧化锌共掺杂的聚噻吩衍生物导电薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116640350A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310637732.0

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明公开一种氧化铝/氧化锌共掺杂的聚噻吩衍生物导电薄膜及其制备方法和应用,其制备方法包括以下步骤:使二乙基锌蒸汽以及水蒸气与聚噻吩衍生物初始薄膜反应,重复若干次制得氧化锌掺杂的聚噻吩衍生物薄膜;使三甲基铝蒸汽以及水蒸气与氧化锌掺杂的聚噻吩衍生物薄膜反应,重复以上步骤制得氧化铝/氧化锌共掺杂的聚噻吩衍生物薄膜。该工艺方法消除液相环境对聚合物薄膜形貌和结构的影响,而且还可实现对聚合物基体内部各种前驱体分子掺杂量的精准调控。本发明公开的制备方法,具有操作简单、掺杂过程可控及改性后聚合物薄膜结构及性质稳定的优点,改性后极大地提高了材料的电导率。

    一种基于原位掺杂改性的聚噻吩衍生物导电薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111607199B

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202010457538.0

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于原位掺杂的聚噻吩衍生物导电薄膜及其制备方法和应用,属于有机光电材料技术领域。本发明所述制备方法采用气相渗透技术,有效实现了将MoCl5作为前驱体通过气相渗透循环,对聚噻吩衍生物初始薄膜进行原位掺杂改性,其中,通过调节不同的气相渗透循环次数实现对基体材料中渗透厚度的控制,保证制得的聚噻吩衍生物导电薄膜的结构可控性和稳定性,本发明公开的制备方法工艺简单、操作简便,且经本发明公开的制备方法制得的聚噻吩衍生物导电薄膜,具有电导率优异、渗透厚度可控、材料性能稳定的特点,其改性后的电导率比基体材料提高了4个数量级,因此能够应用于多种电子器件中,在本领域中具有很好的应用价值和工业应用前景。

    一种含类富勒烯微结构碳氢薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113088939A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110350595.3

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种含类富勒烯微结构碳氢薄膜及其制备方法和应用,属于碳氢薄膜技术领域。所述制备方法包括通过先将洁净的基底材料进行氩离子清洗,然后采用等离子体增强化学气相沉积技术,以甲烷为前驱体,配合高频脉冲离子源在基底材料上进行沉积,制得含类富勒烯微结构碳氢薄膜;其中,通过调节等离子体增强化学气相沉积的工作参数,能够实现含类富勒烯微结构碳氢薄膜的可控制备。本发明所述制备方法工艺简单,可实现在常温度条件下反应,能够实现大面积含类富勒烯微结构碳氢薄膜的生产。制得的含类富勒烯微结构碳氢薄膜具有硬度高、弹性恢复系数高、摩擦系数低的特征,应用于运动机械零部件表面可大幅降低表面摩擦系数。

    一种超亲水碳化土豆泡沫及其制备方法和在太阳能蒸汽产生中的应用

    公开(公告)号:CN110513668A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910779994.4

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明提供一种超亲水碳化土豆泡沫及其制备方法和在太阳能蒸汽产生中的应用,采用土豆为原料,通过碳化得到碳化土豆泡沫,碳化土豆泡沫为类蜂窝绒球结构,有大量的大孔径孔道分布,孔道内具有丰富的绒球分布,绒球极大地提高了水运输能力,大大地增强了毛细作用力,可用于高效的太阳能蒸汽产生。相比之前报道中提到的碳化蘑菇、碳化甘蔗、碳化海带、碳化竹子、碳化木头等等的生物质碳化材料,本发明碳化土豆泡沫的蒸发效率大大提高。

Patent Agency Ranking