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公开(公告)号:CN101113216A
公开(公告)日:2008-01-30
申请号:CN200710029124.2
申请日:2007-07-11
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及改性胶粉纳米复合材料及其制备方法,所述复合材料由前驱体、溶剂、胶粉、水、催化剂、有机硅氧烷制成。采用溶胶-凝胶法,将前驱体、溶剂、胶粉、水、催化剂、有机硅氧烷混合均匀,置于30℃~60℃的水浴中,进行水解缩合反应;然后抽虑,干燥至衡重。本发明可提高改性胶粉纳米复合材料与基体的相容性,使之在基体中表现出较好的综合性能。
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公开(公告)号:CN1194998C
公开(公告)日:2005-03-30
申请号:CN02134581.3
申请日:2002-08-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F253/00 , C08F2/44 , C08K9/06 , C08L21/00
Abstract: 本发明是一种橡胶/层状无机物纳米复合材料及其制备方法,它是在橡胶胶乳中加入经有机改性的层状无机物,并加入单体或混合单体及引发剂,然后加热或在室温下使单体进行原位聚合反应,同时实现橡胶的接枝和层状无机物的插层,最后将反应后的胶乳混合物凝聚并后处理即可。本发明的胶乳接枝插层法橡胶/层状无机物纳米复合材料可应用于制造各种硫化橡胶制品,既能用于干胶制品,又能用于胶乳制品,无须使用炭黑,即可获得与炭黑相近的补强效果,也可与炭黑并用。本发明的橡胶/层状无机物纳米复合材料还可用于塑料改性剂、粘合剂、防水材料等,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116289296B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310317355.2
申请日:2023-03-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种导热绝缘的工业芳纶纸及其制备方法,所述的工业芳纶纸,是包含微米级的芳纶短切纤维、芳纶浆粕以及改性微米金刚石‑氮化硼纳米片杂化结构导热填料在内的复合纸。本发明利用静电相互作用设计了具有杂化结构的改性微米金刚石‑氮化硼纳米片导热填料,其特点在于,氮化硼纳米片可以作为“桥接”粒子桥连相邻的金刚石粒子,协同构筑导热网络,其次,所用导热填料都呈高度电绝缘性质,满足作为大型电气设备使用需求。本发明提供的导热绝缘的工业芳纶纸具有优异的导热性能和电绝缘性能,制备工艺简单且适用于工业化大规模。
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公开(公告)号:CN116289296A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310317355.2
申请日:2023-03-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种导热绝缘的工业芳纶纸及其制备方法,所述的工业芳纶纸,是包含微米级的芳纶短切纤维、芳纶浆粕以及改性微米金刚石‑氮化硼纳米片杂化结构导热填料在内的复合纸。本发明利用静电相互作用设计了具有杂化结构的改性微米金刚石‑氮化硼纳米片导热填料,其特点在于,氮化硼纳米片可以作为“桥接”粒子桥连相邻的金刚石粒子,协同构筑导热网络,其次,所用导热填料都呈高度电绝缘性质,满足作为大型电气设备使用需求。本发明提供的导热绝缘的工业芳纶纸具有优异的导热性能和电绝缘性能,制备工艺简单且适用于工业化大规模。
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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
Applicant: 华南理工大学
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。
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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
Applicant: 华南理工大学
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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公开(公告)号:CN112932411A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110067325.1
申请日:2021-01-19
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种快速可逆粘附与解粘附的电子皮肤及其制备方法与应用。所述电子皮肤结构自下而上依次包含可逆粘接层、支撑层以及功能层,所述可逆粘接层的下表面具有微柱形阵列结构,所述可逆粘接层为形状记忆聚合物材料,所述支撑层为弹性体材料,所述功能层为导电材料。该电子皮肤可在高于人体温度上时实现人体皮肤表面贴合并在人体温度附近紧紧粘附,当再次将温度升至高于人体温度上时实现快速解粘附;具有高导电性,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。
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公开(公告)号:CN108411614B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810177762.7
申请日:2018-03-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: D06M11/44 , D06M11/83 , G01D5/16 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种基于氧化锌/银纳米线杂化网络的柔性多功能传感纤维及其制备方法。该制备方法将棉纤维浸渍于氧化锌纳米颗粒凝胶液中,取出、干燥,得到氧化锌纳米颗粒包覆的棉纤维;再将得到的氧化锌纳米颗粒包覆的棉纤维置于氧化锌反应前驱液中,经水热反应后,取出,洗涤、干燥,得到氧化锌纳米线包覆的棉纤维;最后将得到的氧化锌纳米线包覆的棉纤维浸渍于银纳米线分散液中,浸渍吸附银纳米线,取出、干燥,得到所述基于氧化锌/银纳米线杂化网络的柔性多功能传感纤维。本发明的柔性多功能传感纤维对外界压力、湿度以及温度均具有高响应性,在柔性可穿戴设备、仿人体电子皮肤、智能机器人、物联网以及健康监测等领域具有重要的运用前景。
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公开(公告)号:CN107722395B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201710924010.8
申请日:2017-09-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超支化改性废印刷电路板非金属粉杂化填料及其制备方法与应用。本发明的超支化改性废印刷电路板非金属粉杂化填料的表面含有大量的活性官能团和空腔结构,与橡胶具有的界面结合性好。本发明通过表面接枝的方法在废印刷电路板非金属粉表面接枝上末端含大量活性官能团和空腔结构的超支化聚合物,原位生成超支化聚酰胺胺,得到表面含有大量活性官能团和空腔结构的杂化填料。本发明的超支化改性废印刷电路板非金属粉杂化填料与橡胶共混、热压硫化后得到力学性能增强的改性复合橡胶材料。本发明实现了废NMF粉的功能化处理,扩大了废NMF粉回收利用的应用范围,绿色环保,具有良好的经济效益和社会效益。
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