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公开(公告)号:CN119736735A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411953412.7
申请日:2024-12-27
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: D01F9/08 , D01F1/10 , C08K7/08 , C08L79/08 , B33Y70/10 , C04B35/468 , C04B35/491 , C04B35/462 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及陶瓷纤维技术领域,具体为一种连续陶瓷纤维及其制备方法和应用,按质量百分比计,其制备原料至少包括:纳米级陶瓷填料0‑50%、增稠剂0‑1%、溶剂补足余量,纳米级陶瓷填料和增稠剂的含量均不为0,本发明通过创造性的将直写式3D打印机和静电纺丝结合,使静电纺丝针头按照3D打印模型移动,控制陶瓷纤维走向和保持陶瓷纤维连续,保证后续应用效果。
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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:CN114804648A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210326152.5
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C03C17/00 , C01B32/194 , C09D1/00 , C09D5/08 , C09D5/14 , C09D5/24 , C09D187/00
Abstract: 本发明公开一种无氟自清洁涂层及其制备方法和应用。本发明的涂层的超疏水性是由石墨烯褶皱结构、纳米级二氧化硅的微观结构和氯硅烷的化学改性协同产生的。本发明的超疏水自清洁涂层的制备方法具有绿色环保、工艺简单、成本低、适用性广等特点,适合于工业化生产。本发明提供的涂层兼具自清洁、抗静电、防腐、以及抗菌功能,在航空、电力、能源等领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114804648B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210326152.5
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C03C17/00 , C01B32/194 , C09D1/00 , C09D5/08 , C09D5/14 , C09D5/24 , C09D187/00
Abstract: 本发明公开一种无氟自清洁涂层及其制备方法和应用。本发明的涂层的超疏水性是由石墨烯褶皱结构、纳米级二氧化硅的微观结构和氯硅烷的化学改性协同产生的。本发明的超疏水自清洁涂层的制备方法具有绿色环保、工艺简单、成本低、适用性广等特点,适合于工业化生产。本发明提供的涂层兼具自清洁、抗静电、防腐、以及抗菌功能,在航空、电力、能源等领域有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119798919A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411972215.X
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08L63/00 , C04B35/468 , C04B35/5835 , C04B35/622 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , C04B41/84 , C08K9/06 , C08K3/24 , C08K3/38 , H01G4/06
Abstract: 本发明涉及储能电介材料技术领域,具体的,涉及一种电介质复合材料及其制备方法与应用。包括交替层叠的钛酸钡层和氮化硼层,所述钛酸钡层为三维网状结构,所述三维网状结构中填充树脂组合物,所述钛酸钡层和氮化硼层固定连接。本申请利用光固化3D打印技术同时制备兼具提高介电常数的三维连续介电陶瓷和增强介电强度的氮化硼层,极大地提高了复合材料的储能密度;通过骨架表面超支化聚硅氧烷改性和树脂基体中引入少量钛酸钡,从界面结构和基体改善因骨架和树脂基体热膨胀系数差异大,而导致的缺陷。
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