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公开(公告)号:CN118385564A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410440700.6
申请日:2024-04-12
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种粒径和形貌可调控的金属粉体及其制备方法,包括以下步骤:将液态金属及其他金属加热混合形成合金熔体,并进行二次凝固,此过程中施加搅拌等造粉工艺制备出粒径和形貌可控的合金粉体。本发明的核心原理在于液态金属和其他金属能形成尺寸和形貌可控的共晶相,且液态金属易破碎。本发明主要的优势有(1)合金有液相共晶,造粉简便;(2)能得到特定粒径(范围1μm~500μm)和形貌(球状、片状、雪花状等)的金属粉体;(3)制得的金属粉体形貌可通过控制搅拌方式,搅拌速率,外界热流速率等措施,制备出多孔海绵状、球形、树枝状、雪花状、不规则形状等多种形貌。
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公开(公告)号:CN114854198A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210485234.4
申请日:2022-05-06
Applicant: 东南大学
IPC: C08L83/04 , C08K3/08 , C08L101/00 , H01B1/22
Abstract: 本发明公开了一种基于金属相变的柔性电子材料的制备方法及其应用,该方法包括如下步骤:将两种及以上的金属单质加热至熔融混合,搅拌然后冷却得到固液两相金属;将固液两相金属与柔性高分子材料进行复合,得到复合物;复合物经过加工成型后得到基于金属相变的电子材料。本发明的制备方法简单易行,成本低,后处理简单,同时制备得到的基于金属相变柔性电子材料对力具有非常高的响应,响应系数在0.1‑10000之间。同时微弱的形变都会对该相变柔性电子材料中的导电网络产生影响,从而导致材料的电信号发生变化。本发明制备的基于金属相变的柔性电子材料在可穿戴设备、电子皮肤以及可拉伸电极等方面具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110343484A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910540529.5
申请日:2019-06-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明是基于粒子基质涂覆液态金属的各向异性导电胶及制备方法,将液态金属涂覆于粒子基质表面,形成以粒子基质为核,液态金属涂层为壳的核壳结构,将表面涂有液态金属的导电填料通过机械搅拌的方法混入胶粘剂中,所得到的液态金属涂层粒子与胶粘剂的混合物除去气泡,储存备用;将除去气泡的液态金属涂层粒子与胶粘剂的混合物涂于带有电极的基板表面,再将另一块带有电极的基板置于混合物上,形成三明治夹层结构。固化成型得到液态金属涂层粒子作为导电填料的各向异性导电胶。根据导电胶的玻璃化温度以及粒子基质的玻璃化温度或熔点设置温度,对导电胶施加外力使得上下两层基板的电极之间形成导电通路,而垂直于压力的各个方向均处于绝缘状态。
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公开(公告)号:CN107033304A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710319647.4
申请日:2017-05-09
Applicant: 东南大学
IPC: C08F293/00 , C08F220/06
CPC classification number: C08F293/00 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种具有可自修复功能的形状记忆嵌段热塑性高分子材料,由含有不饱和双键烯烃与含有非共价键相互作用的不饱和双键单体构成的两嵌段,三嵌段以及多嵌段(嵌段数目大于3)的共聚物形状记忆高分子材料。通过相分离以及非共价键相互作用,获得高强度,具有自修复功能的形状记忆嵌段高分子材料。其中烯烃可以为乙烯类,丙烯类,丁烯类,丙烯酸酯类,甲基丙烯酸酯类,苯乙烯类。非共价键可以是氢键,电荷或结晶等。
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公开(公告)号:CN117073727A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310902270.0
申请日:2023-07-21
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于填料各向异性结构的柔性传感器及其制备方法,所述柔性传感器包括敏感部件,与敏感部件连接的柔性电极,以及用于封装敏感部件和柔性电极的柔性绝缘材料,所述敏感部件由复合填料制得,所述复合填料包括金属导电填料、绝缘填料和柔性基体;所述敏感部件中金属导电填料分散在柔性基体中,所述金属导电填料在一个方向上形成导电通路,绝缘材料嵌在所述导电通路中。本发明具有特殊结构的柔性传感器具有各向异性导电,极高的应力、应变灵敏度(GF>104),极低的检测下限(低至0.01%),优良的频率识别能力(0.1Hz)以及良好的稳定性(10万次循环性能稳定)。本发明制备工艺简单,成本低,可应用于健康监测,电子皮肤和机器人等领域。
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公开(公告)号:CN106905460B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201710090036.7
申请日:2017-02-20
Applicant: 东南大学
IPC: C08F212/14 , C08F212/08 , C08F8/44
Abstract: 本发明公开了一种自修复聚合物材料及其制备方法,该材料采用含有不饱和双键的含硫单体与不饱和烯烃共聚,将聚合物溶解并加入金属盐,金属阳离子与硫元素形成配位键,利用这种配位键作用力加以修复损害处。其制备方法包括如下步骤:步骤1:合成含有不饱和双键的含硫单体,步骤2:依次加入含有不饱和双键的含硫单体、共聚单体、引发剂生成聚合产物;步骤3:将所述聚合产物沉淀分离干燥,称取聚合产物,溶解于四氢呋喃中制备为聚合物溶液,聚合产物中含硫单体与金属盐摩尔比按1:1到1:4称取金属盐,溶解于四氢呋喃中,将金属盐溶液滴至上述聚合物溶液中,搅拌12h以上,得到本发明的自修复聚合物材料;本发明的制备过程工序简单,操作易行。
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公开(公告)号:CN108752568A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810384052.1
申请日:2018-04-26
Applicant: 东南大学
CPC classification number: C08G61/08 , B01D53/228 , C08G2261/3324 , C08G2261/418 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种聚降冰片烯及其衍生物和氢化产物薄膜及制备方法和应用,由降冰片烯或其衍生物通过ROMP聚合得到聚降冰片烯或其衍生物,后通过加氢处理得到其氢化产物。(1)本发明采用聚降冰片烯或其衍生物或其氢化产物作为分离膜,其材料韧性较好,具有优异的力学性能;(2)本发明采用聚降冰片烯或其衍生物或其氢化产物作为分离膜,通过ROMP聚合,调节分子量,起到更好的分离效果;(3)本发明的制备过程工序简单,操作易行。
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公开(公告)号:CN113684006A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110862825.4
申请日:2021-07-29
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了固液两相金属‑高分子导热相变复合材料的制备方法,属于高分子复合材料技术领域,将固液两相共存的金属与高分子材料混合,制得所述导热相变复合材料。该方法利用金属处于金属相图中的固液共存区,与高分子基体复合,利用金属的高导热系数和相变潜热,从而实现复合材料的高导热性;此复合材料利用金属的二元、三元以及多元相图,通过金属组成、金属相图杠杆定律来调控金属的固相液相比例以及相变潜热,从而使得所制备的导热相变复合材料导热系数范围在0.2W m‑1K‑1到30.0W m‑1K‑1之间,满足多种电子设备的散热要求。
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公开(公告)号:CN109852281A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910103418.8
申请日:2019-02-01
Applicant: 东南大学
IPC: C09J9/02 , C09J163/00
Abstract: 本发明公开了一种基于液态金属的各向异性导电胶的制备方法,将低熔点液态金属与胶粘剂结合制得的各向异性导电胶易于加工成型,并具有良好的导电各向异性以及优异的粘接性。该制备方法包括:(1)制备液态金属各向异性导电胶:将液态金属分散于胶粘剂,得到液态金属颗粒与胶粘剂的混合物,除去气泡,储存备用;(2)液态金属各向异性导电胶的使用方法:将除去气泡的液态金属颗粒与胶粘剂的混合物涂于基体,再将另一基体置于混合物上,固化成型得到液态金属导电胶。根据导电胶的玻璃化温度设置温度,在此温度下对导电胶施加力,恢复至室温,此时导电胶沿力的方向具有优秀的导电性,而垂直于力方向上处于绝缘状态。
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公开(公告)号:CN106905460A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710090036.7
申请日:2017-02-20
Applicant: 东南大学
IPC: C08F212/14 , C08F212/08 , C08F8/44
CPC classification number: C08F212/14 , C08F8/44 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种自修复聚合物材料及其制备方法,该材料采用含有不饱和双键的含硫单体与不饱和烯烃共聚,将聚合物溶解并加入金属盐,金属阳离子与硫元素形成配位键,利用这种配位键作用力加以修复损害处。其制备方法包括如下步骤:步骤1:合成含有不饱和双键的含硫单体,步骤2:依次加入含有不饱和双键的含硫单体、共聚单体、引发剂生成聚合产物;步骤3:将所述聚合产物沉淀分离干燥,称取聚合产物,溶解于四氢呋喃中制备为聚合物溶液,聚合产物中含硫单体与金属盐摩尔比按1:1到1:4称取金属盐,溶解于四氢呋喃中,将金属盐溶液滴至上述聚合物溶液中,搅拌12h以上,得到本发明的自修复聚合物材料;本发明的制备过程工序简单,操作易行。
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