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公开(公告)号:CN119775001A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411975368.X
申请日:2024-12-31
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C04B35/468 , C08F222/14 , C08F230/02 , C04B35/634 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B38/00 , C04B41/87 , C04B41/00 , C04B41/50 , B28B1/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及陶瓷材料技术领域,尤其涉及一种三维多孔陶瓷及其制备方法和应用。其制备原料包括:光敏树脂和介电陶瓷粒子;所述光敏树脂和介电陶瓷粒子的重量比为1:(1.2‑4)。本发明充分利用3D打印技术的可设计性,通过设计有序三维空间结构,借助光固化3D打印技术精准设计,制备有序功能陶瓷骨架,进一步对陶瓷骨架进行表面处理,所得三维多孔陶瓷材料能够与填充树脂复合,制得高介电常数的陶瓷复合材料。所得材料具有高介电常数和低介电损耗,且工艺便捷,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN116178633B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202111433487.9
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08F283/00 , C08F220/58 , C08F220/18 , C08F2/48 , C08J9/12 , C08G77/44 , C08L51/08 , C08L83/10 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供一种光固化3D打印件及其在发泡材料中的应用。本发明的光固化3D打印件是通过光固化3D打印得到的弹性体,该光固化3D打印件的交联密度为0.001~10mmol/cm3,且玻璃化转变温度低于30℃。
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公开(公告)号:CN115946339B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202211705761.8
申请日:2022-12-28
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/118 , B29C64/379 , B33Y40/20
Abstract: 本发明涉及一种高导电性能FDM 3D打印制件的制备方法。在FDM 3D打印制件的基础上,将3D打印与超声和微波处理相结合,利用超声使导电碳材料均匀附着在3D打印制件表面,随后利用碳材料和微波辐射的强烈作用,对样品进行微波处理,使制件表面附着的碳材料嵌入聚合物基体中,导电填料粒子集中于打印制件的表面,使制件表面功能化,在制件表面构建导电网络,同时又能够保持聚合物基体本身优良的机械性能。本发明得到的经过微波辐射处理的FDM 3D打印制件不劣化聚合物本体的机械性能,有效解决因填料加入导致的打印制件机械性能下降的问题,同时简化了繁杂的复合线材的制备过程,有助于推动FDM 3D打印在导电功能器件领域的应用。
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公开(公告)号:CN119192699A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411439079.8
申请日:2024-10-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08L13/02 , C08F290/06 , C08F2/48 , B33Y70/10 , C08F216/12 , C08F222/20 , C08L51/08 , C08K9/06 , C08K3/36
Abstract: 本发明属于3D打印领域,尤其涉及一种用于3D打印的胶乳复合树脂组合物及其制备方法和应用,按质量份,所述乳胶复合树脂组合物包括:橡胶胶乳50‑70份,硫化剂1‑10份、无机填料30‑70份、光引发剂1‑5份和预聚物15‑30份。
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公开(公告)号:CN118836337A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410829290.4
申请日:2024-06-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: F16L58/10 , F16L9/12 , B29D23/00 , C08L23/06 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K3/08 , C08K3/34 , C08L9/06 , C08L27/18 , C08L79/08 , C08K7/14
Abstract: 本发明提出一种超耐磨耐腐蚀复合管道及制备方法,涉及复合管道技术领域,包括内层、中间层和外层,外层的表面喷涂有保护层,内层包括:超高分子量聚乙烯、碳纳米管、二氧化钛、纳米银和蒙脱土,中间层包括:高密度聚乙烯、低密度聚乙烯、废旧聚乙烯塑料、丁苯橡胶和高岭土,外层包括:聚四氟乙烯基体、玻璃纤维、聚酰亚胺、氧化铝、石墨、紫外线吸收剂,保护层为环氧树脂保护层,中间层内还设有钢网骨架;本发明从管道的使用情况出发,采用外层、中间层以及内层复合结构的方式,面对外界腐蚀环境,加强外层的耐腐蚀性能,并使其具有一定的耐磨性,面对内层与介质接触的环境,加强内层的耐磨性,整体针对性好,从而提高管道的耐腐蚀性和耐磨性。
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公开(公告)号:CN118507173A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410787377.X
申请日:2024-06-18
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明涉及电缆生产技术领域,尤其涉及一种高温陶瓷转化增强型耐火电缆的制备设备及其制备方法。包括有工作台、固定框、风机、通风框等,固定框安装于工作台上,固定框上间隔设置有风机,固定框上开有通孔Ⅰ,通风框安装于工作台内,且通风框内开有与风机数量一致的通风通道。本发明通过风机、通风框、支撑框、电动推杆Ⅰ、橡胶环、遮挡机构和收集机构配合,能够在冷却后的电缆经过时,先通过橡胶环将电缆外表的残留水进行擦拭,随后再对电缆外表的残留水进行风干处理,并且利用橡胶环的伸缩性,能够对外直径不同的电缆进行使用,无需再调节吹气角度,不仅操作简单,而且能够防止残留水对电缆外表发生侵蚀,从而影响电缆使用寿命。
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公开(公告)号:CN116179006B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211721688.3
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C09D5/22 , C09D163/00
Abstract: 本发明公开了一种长余辉发光涂料、制备方法及其应用,该长余辉发光涂料按重量份计,其原料包括:成膜树脂60‑85份,固化剂10‑30份,改性长余辉发光材料10‑40份,防沉剂0.5‑2份,成膜助剂0.1‑2份,消泡剂0.1‑2份,流平剂0.1‑2份,增稠剂0.5‑2份,余量为水。本发明所制备的长余辉发光涂料发光亮度高,附着力强,不仅能够应用于建筑墙面装饰,还能够应用于防伪涂层、道路标志和照明等领域,此外,本发明所制备的水性余辉发光涂层具有良好的疏水性以及优异的自清洁效果,余辉发光时间长达7.5h。
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公开(公告)号:CN116062738B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211740431.2
申请日:2022-12-30
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C01B32/184 , C01B32/186 , C01B32/194 , B01J13/00 , C23C16/02 , C23C16/26
Abstract: 本发明属于新材料领域,尤其涉及一种二次增强石墨烯气凝胶及其制备方法和应用,二次增强石墨烯气凝胶的制备方法包括以下步骤:S1.制备石墨烯气凝胶并在石墨烯气凝胶表面引入衬底层,所述衬底层能够引发CVD反应;S2.将表面具有衬底层的石墨烯气凝胶进行CVD反应,在衬底层表面生长出片层或球形的石墨烯团聚体,得到二次增强石墨烯气凝胶。本发明的方法能够有效提高石墨烯气凝胶的机械性能和/或导电等性能。
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公开(公告)号:CN118119051A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410474881.4
申请日:2024-04-19
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明涉及一种具有三维导电网络结构的电加热膜、制备方法与应用。所述方法包括:1)在水相中加入助剂和石墨粉体材料,使用乳化机预处理混合,得到石墨分散液;2)将所述石墨分散液使用高压微射流均质机进行高压剥离和分散,得到石墨烯水分散液;3)所述石墨烯分散液加入到水性聚氨酯中,使用高速均质机混合均匀,得到复合材料混合液;4)将所述复合材料混合液使用喷枪喷涂在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜上得到电加热复合材料。本发明的方法确保了石墨烯在水溶液中的分散性和稳定性,石墨烯结构完整,化学性质稳定,导电导热性能优异,降低了生产成本,提高了工作效率,有效提高电加热效率,实现了对复合材料的快速、均匀加热。
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公开(公告)号:CN115611271B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202211338796.2
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C01B32/19
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯的制备方法,所述方法包括:(1)将纳米碳球、石墨、水混合,制备预处理的纳米碳球/石墨分散液;(2)将步骤(1)中得到的预处理的纳米碳球/石墨分散液进行剥离,制备石墨烯分散液;(3)将步骤(2)中得到的石墨烯分散液进行冷冻干燥,得到石墨烯。本发明以单糖为原料并利用水热法制备纳米碳球,并以纳米碳球为剥离助剂,利用微射流均质机等的超高剪切速率的作用,将石墨剥离成石墨烯。
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