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公开(公告)号:CN113223752A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110404926.7
申请日:2021-04-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性可拉伸透明导电薄膜及其制备方法和应用。本发明的柔性可拉伸透明导电薄膜的组成包括依次层叠贴合的可拉伸透明基底、阳离子聚电解质层、银纳米线透明导电网络和弹性体纳米纤维网络。本发明的柔性可拉伸透明导电薄膜的制备方法包括以下步骤:1)用阳离子聚电解质水溶液对可拉伸透明基底进行表面改性处理;2)银纳米线透明导电网络的制备;3)弹性体纳米纤维网络的制备。本发明的透明导电薄膜兼顾柔性、可拉伸性和高透明度,且导电稳定性优异、方阻小、制备工艺简单,在触摸屏面板、有机太阳能电池、发光二极管、透明薄膜加热器和透明电磁屏蔽薄膜领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112969302A
公开(公告)日:2021-06-15
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:CN107389232B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201710450586.5
申请日:2017-06-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种生物基非对称柔性力敏传感材料及其制备方法,属于先进功能材料的制备领域。该方法包括以下步骤:(1)在可完全生物降解的纤维表面负载或组装上零维、一维或二维的导电纳米材料,制得两片导电性不同的导电纤维布;(2)在电阻较大的导电纤维布两端同时接上正、负电极;(3)将两片导电性不同的导电纤维布“面对面”贴合并封装,得生物基非对称柔性力敏传感材料。本发明所采用的高分子骨架材料是完全可生物降解天然高分子材料,具有环境友好的特点;而且本发明的力敏传感材料对压力、弯曲形变、扭曲形变的灵敏度均优于目前已报道的大部分压阻式柔性力敏传感材料,且表现出超强的稳定性与检测极限以及出色的柔韧性。
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公开(公告)号:CN111393651A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010245873.4
申请日:2020-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G77/388 , C08J7/044 , C08L83/08
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。
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公开(公告)号:CN110628020A
公开(公告)日:2019-12-31
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:CN110205504A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910499872.X
申请日:2019-06-11
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种液态金属的热处理固化方法,将纳米/微米金属颗粒除去表面氧化物,再通过捏合共混将除去表面氧化物的纳米/微米金属颗粒均匀掺杂在液态金属中,该金属颗粒表面包覆液态金属;最后将液态状的金属颗粒/液态金属混合物经过热处理,此时液态金属的液体特性消失,转变为固体特性,进而使液态金属组分与掺杂的金属颗粒在热处理过程中生成金属间化合物,使液态金属由非晶无定形结构转变为晶体结构,使液态金属具有重要的工业应用及商用价值。
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公开(公告)号:CN107287684B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201710401202.0
申请日:2017-05-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高拉伸高灵敏柔性力敏传感纤维及其制备方法。具体制备方法如下:将一维(1D)的纳米线/纳米管与二维(2D)的导电片层均匀协同分散于热塑性弹性体溶液中,配置一定浓度的均匀分散液,采用湿法纺丝法制备具有高度取向的1D/2D杂化网络的弹性复合纤维。将上述复合纤维置于金属前驱体溶液中进行充分溶胀,再置于还原性蒸汽中还原,将金属前驱体还原为零维(0D)的金属纳米粒子,进而制备基于0D/1D/2D三维协同网络的柔性力敏传感纤维。该力敏传感纤维表现出高的拉伸性,高导电性,并且对形变具有高响应性,在柔性可穿戴设备,柔性电子皮肤,智能机器人以及健康监测等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107840971A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711027495.7
申请日:2017-10-27
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C08J3/075 , C08J2329/04 , C08J2479/04 , C08K3/04 , G01L1/20
Abstract: 本发明公开了一种自粘附可穿戴力敏传感复合水凝胶及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:将聚乙烯醇的水溶液、氧化石墨烯的水分散液以及聚多巴胺的水分散液混合均匀,得到均匀无絮凝的粘稠流体,再加入四硼酸钠水溶液,进行搅拌,得到所述自粘附可穿戴力敏传感复合水凝胶。本发明的力敏传感水凝胶将粘附性与低模量进行结合,具备较好的力敏传感性能,能够检测人体皮肤微小的形变,有效解决了力敏传感材料不易检测皮肤极低应变和与皮肤贴合性差的缺点,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105778156A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610181817.2
申请日:2016-03-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08K13/06 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K7/26 , C08K3/04 , C08K3/34 , C08K3/26 , C08K3/22 , C08L9/06 , C08L9/00 , C08L7/00
CPC classification number: C08K13/06 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K3/34 , C08K3/346 , C08K7/26 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K2003/2241 , C08K2003/2296 , C08K2003/265 , C08L9/06 , C08L9/00 , C08L7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于巯烯化学反应的新型橡胶复合填料的制备方法。该方法的制备步骤如下:以橡胶常用填料为原料,将待复合的两种填料分别在溶剂中进行超声波处理,使填料均匀分散,将含有双键和巯基的硅烷偶联剂分别与两种填料结构中的羟基或其他含氧基团进行反应,得到双键和巯基硅烷偶联剂改性的两种填料,最后将双键和巯基硅烷偶联剂改性的两种填料超声分散在溶剂中,加入光引发剂,利用紫外光照射,引发巯烯化学反应,将两相填料通过化学键连接起来,然后离心或者过滤分离,干燥,粉碎,过筛得到新型橡胶复合填料。利用硅烷偶联剂首先改性填料,然后利用高效巯烯化学反应将两种填料以化学键形式结合制得新型橡胶复合填料属于开创性研究。
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公开(公告)号:CN102390830B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110242497.4
申请日:2011-08-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开了一种聚酰胺胺原位插层石墨烯复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)将石墨在含有咪唑类化合物的有机溶剂中超声分散,离心,得到多层石墨烯悬浮液;(2)采用原位聚合法在多层石墨烯间聚合生成聚酰胺胺,制备出聚酰胺胺原位插层石墨烯复合材料。本发明方法将天然石墨在有机溶剂中直接超声剥离得到含单层或多层的石墨烯悬浮液,由于没有经过氧化步骤,故对石墨烯原有的sp2结构破坏程度很小,原位聚合法制备聚酰胺胺插层石墨烯复合材料,使石墨烯片层撑开,层间距增大,石墨烯表面聚酰胺胺功能化阻止了石墨烯片层的团聚,达到均匀分散,产物稳定性好,几乎不发生沉降。
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