-
公开(公告)号:CN118956197A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411289061.4
申请日:2024-09-14
Applicant: 华侨大学
IPC: C09D5/24 , C09D163/02 , C09D161/06
Abstract: 本发明公开了一种耐湿热石墨烯导电涂层及其制备方法。该耐湿热石墨烯导电涂层具有多层复合结构,采用依次递减质量分数的石墨烯混合辅助导电材料、有机助剂、树脂粘结剂或溶剂组成的各层浆料,再通过平铺刮膜、丝网印刷以及空气喷涂等方式,依次制备导电层、导电过渡层和防护层。本发明各层通过多维度导电介质的协同配合,获得了极佳的导电性,同时得益于多层结构设计以及具有优异热稳定性树脂的选取,实现了导电涂层优异的耐湿热性。本发明提供的制备方法简单易行,制备成本较低,独特的耐湿热性可以将导电涂层的应用拓展到海洋环境。
-
公开(公告)号:CN118879190A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410927133.7
申请日:2024-07-11
Applicant: 华侨大学
IPC: C09D183/04 , C09D7/65 , C09D7/40 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D161/14 , B05D7/24 , B05D7/00 , B05D5/00
Abstract: 本发明公开了一种树脂基高能激光防护复合涂层及其制备方法。所述树脂基高能激光防护复合涂层包括三层结构,在基体表面由下到上依次分布有多孔隔热层、热疏导层和烧蚀层;所述多孔隔热层包括耐高温树脂粘结剂和空心微球;所述热疏导层包括耐高温树脂粘结剂和导热材料;所述烧蚀层包括耐高温树脂粘结剂、高熔点碳化物陶瓷粉、低熔点碳化物陶瓷粉和短切纤维粉。本发明制备方法简单易行、成本较低,通过不同功能层所具备的烧蚀、热疏导以及隔热效应实现保护基体材料的目的,制备得到的复合涂层具有优异的激光防护性能,能够在暴露于高能激光辐照环境中的应用。
-
公开(公告)号:CN115627113B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211277403.1
申请日:2022-10-19
Applicant: 华侨大学
IPC: C09D175/04 , C09D127/06 , C09D133/00 , C09D1/00 , C09D5/32
Abstract: 本发明涉及涂层材料技术领域,提供了一种大尺寸超黑光吸收涂层及其制备方法和应用。本发明的制备方法为将碳纳米管、有机助剂和无水乙醇混合,得到混合浆料;将有机树脂涂覆到基体表面,得到包覆有机树脂膜的基体;对所述包覆有机树脂膜的基体进行加热,在热风辅助条件下将所述混合浆料喷涂到所述加热的包覆有机树脂膜的基体的表面,得到超黑光吸收涂层。本发明将传统喷涂拆分为粘结剂涂覆与吸光介质喷涂,有效避免了粘结剂完全包覆吸光介质而导致光吸收比例降低的难题。本发明提供的制备方法简单易行,制备成本较低,适合大规模应用,同时得益于碳纳米管粘附涂层表层的多孔微结构,制备得到的超黑光吸收涂层具有极强的光吸收特性。
-
公开(公告)号:CN118516023B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202410761974.5
申请日:2024-06-13
Applicant: 华侨大学
IPC: C09D133/00 , C09D5/32 , C09D7/61 , C09D123/28
Abstract: 本发明属于光吸收涂层技术领域,具体公开了一种基于激光蚀刻的超黑光吸收涂层及其制备方法。本发明先将氯化聚丙烯/丙烯酸共聚物、水基丙烯酸树脂、乙醇、水、碳纳米管分散剂、消泡剂和碳纳米管混合,得到混合浆料;然后将混合浆料涂覆在基材上,进行激光蚀刻,得到超黑光吸收涂层。本发明还限定了超黑光吸收涂层的反射率与激光蚀刻中的激光功率和扫描速率的关系。本发明通过调整激光功率和扫描速率可以计算得到超黑光吸收涂层的反射率,能够制备得到性能优异的,反射率极低的超黑光吸收涂层。
-
公开(公告)号:CN118894731A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410935895.1
申请日:2024-07-12
Applicant: 华侨大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/80 , C04B35/185 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/624
Abstract: 一种同时具备红外遮蔽和吸波性能的氧化物陶瓷纤维基复合气凝胶材料及其制备方法,陶瓷纤维复合气凝胶材料,以氧化物陶瓷纤维为基本组成单元,SiO2/C溶胶作为高温粘结剂、硅源和碳源,在气凝胶内部经碳热还原反应大量生长SiC纳米线,形成一种同时具备红外遮蔽和吸波性能的氧化物基陶瓷纤维复合气凝胶材料;本发明的氧化物陶瓷纤维基复合气凝胶材料其红外透过率小于10%,具有极佳的高温隔热效果,同时,在10%应变下的抗压缩强度大于0.89MPa;此外,吸波性能表现优异,在厚度3.6mm时,其在7.7GHz最小反射损耗达‑46.2dB,有效吸收频带宽为2.83GHz。
-
公开(公告)号:CN116144168B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202211297123.7
申请日:2022-10-21
Applicant: 华侨大学 , 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于石墨烯在聚合物基体均匀分散的技术领域,公开了一种还原氧化石墨烯/醇溶尼龙复合母料及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨在溶剂中液相剥离,得到氧化石墨烯分散液;醇溶尼龙与醇溶剂混合制备醇溶尼龙溶液;将氧化石墨烯分散液与醇溶尼龙溶液混合,沉淀或固化成型,得到氧化石墨烯/醇溶尼龙复合材料;(2)将氧化石墨烯/醇溶尼龙复合材料与还原剂水溶液进行还原反应,得到还原氧化石墨烯/醇溶尼龙复合母料。本发明提供了一种还原氧化石墨烯在尼龙中的绿色分散方法,实现了还原氧化石墨烯在一般尼龙中的均一分散,且工艺合理,操作简便,可行性高,易于产业化。
-
公开(公告)号:CN116144168A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211297123.7
申请日:2022-10-21
Applicant: 华侨大学 , 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于石墨烯在聚合物基体均匀分散的技术领域,公开了一种还原氧化石墨烯/醇溶尼龙复合母料及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨在溶剂中液相剥离,得到氧化石墨烯分散液;醇溶尼龙与醇溶剂混合制备醇溶尼龙溶液;将氧化石墨烯分散液与醇溶尼龙溶液混合,沉淀或固化成型,得到氧化石墨烯/醇溶尼龙复合材料;(2)将氧化石墨烯/醇溶尼龙复合材料与还原剂水溶液进行还原反应,得到还原氧化石墨烯/醇溶尼龙复合母料。本发明提供了一种还原氧化石墨烯在尼龙中的绿色分散方法,实现了还原氧化石墨烯在一般尼龙中的均一分散,且工艺合理,操作简便,可行性高,易于产业化。
-
公开(公告)号:CN115627113A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211277403.1
申请日:2022-10-19
Applicant: 华侨大学
IPC: C09D175/04 , C09D127/06 , C09D133/00 , C09D1/00 , C09D5/32
Abstract: 本发明涉及涂层材料技术领域,提供了一种大尺寸超黑光吸收涂层及其制备方法和应用。本发明的制备方法为将碳纳米管、有机助剂和无水乙醇混合,得到混合浆料;将有机树脂涂覆到基体表面,得到包覆有机树脂膜的基体;对所述包覆有机树脂膜的基体进行加热,在热风辅助条件下将所述混合浆料喷涂到所述加热的包覆有机树脂膜的基体的表面,得到超黑光吸收涂层。本发明将传统喷涂拆分为粘结剂涂覆与吸光介质喷涂,有效避免了粘结剂完全包覆吸光介质而导致光吸收比例降低的难题。本发明提供的制备方法简单易行,制备成本较低,适合大规模应用,同时得益于碳纳米管粘附涂层表层的多孔微结构,制备得到的超黑光吸收涂层具有极强的光吸收特性。
-
公开(公告)号:CN118910812A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410935898.5
申请日:2024-07-12
Applicant: 华侨大学
IPC: D04H1/728 , C04B35/185 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B38/08 , H01Q17/00 , D04H1/4326 , D04H1/4282 , D04H1/4391 , D06C7/04
Abstract: 一种具有电磁波吸收性能的莫来石基闭孔纤维隔热材料的其制备方法,以仲丁醇铝和聚甲基氢硅氧烷为前驱体,异丙醇、N,N‑二甲基甲酰胺和乙酰乙酸乙酯为溶剂,聚乙烯吡咯烷酮为纺丝助剂,SiC空心球分别充当造孔剂、红外遮蔽剂和吸波剂,经静电纺丝、固化交联和高温热解制备得到所限定的莫来石基闭孔纤维隔热材料;本发明很好的解决了现有莫来石纤维隔热材料热导率不够低、功能单一的问题,适用于航空航天和军工领域等超高速飞行器的高温热防护和隐身防护。
-
公开(公告)号:CN118516023A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410761974.5
申请日:2024-06-13
Applicant: 华侨大学
IPC: C09D133/00 , C09D5/32 , C09D7/61 , C09D123/28
Abstract: 本发明属于光吸收涂层技术领域,具体公开了一种基于激光蚀刻的超黑光吸收涂层及其制备方法。本发明先将氯化聚丙烯/丙烯酸共聚物、水基丙烯酸树脂、乙醇、水、碳纳米管分散剂、消泡剂和碳纳米管混合,得到混合浆料;然后将混合浆料涂覆在基材上,进行激光蚀刻,得到超黑光吸收涂层。本发明还限定了超黑光吸收涂层的反射率与激光蚀刻中的激光功率和扫描速率的关系。本发明通过调整激光功率和扫描速率可以计算得到超黑光吸收涂层的反射率,能够制备得到性能优异的,反射率极低的超黑光吸收涂层。
-
-
-
-
-
-
-
-
-