-
公开(公告)号:CN111041820B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201911155821.1
申请日:2019-11-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高导电稳定性超弹性纱线及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:(1)制备纺丝液:将热塑性弹性体材料TPE溶解在有机溶剂中,得纺丝液;(2)制备TPE纤维:将步骤(1)得到的纺丝液通过静电纺丝制备成TPE微纳米纤维,纺丝过程中采用金属丝收集TPE纤维,TPE纤维包覆在金属丝表面;(3)将包覆在金属丝表面的TPE纤维从金属丝表面剥离,干燥,得TPE纱线;(4)将液态金属涂覆在干燥后的TPE纱线表面,得弹性导电纱线。本发明提供的制备方法简单、高效、成本低廉,适用于大批量生产。这种高电导率、高导电稳定性超弹性纱线可用于可穿戴光电子设备和其他所有需要用到可拉伸导体材料的设备。
-
公开(公告)号:CN116535210B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202310388194.6
申请日:2023-04-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/495 , H01G4/12
Abstract: 本发明公开了一种铌酸钠基反铁电陶瓷材料及其制备方法与应用;所述陶瓷材料的分子式为(1‑x)NaNbO3‑xBi0.2Sr0.7SnO3,其中,0.10≤x≤0.20。本发明通过将钠源、铌源、铋源、锶源、锡源分别按分子式中Na,Nb,Bi,Sr,Sn的化学计量比混合均匀,煅烧合成陶瓷粉体;将所述陶瓷粉体成型、排胶后,进行烧结、退火,得到所述陶瓷材料。本发明提供了一种新型掺杂策略及制备技术,工艺简单,操作方便,适用于陶瓷电容器以及高功率脉冲系统中介质电容器的制备和应用,为提高铌酸钠基反铁电陶瓷材料的储能特性提供了新思路。
-
公开(公告)号:CN111041820A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911155821.1
申请日:2019-11-22
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高导电稳定性超弹性纱线及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:(1)制备纺丝液:将热塑性弹性体材料TPE溶解在有机溶剂中,得纺丝液;(2)制备TPE纤维:将步骤(1)得到的纺丝液通过静电纺丝制备成TPE微纳米纤维,纺丝过程中采用金属丝收集TPE纤维,TPE纤维包覆在金属丝表面;(3)将包覆在金属丝表面的TPE纤维从金属丝表面剥离,干燥,得TPE纱线;(4)将液态金属涂覆在干燥后的TPE纱线表面,得弹性导电纱线。本发明提供的制备方法简单、高效、成本低廉,适用于大批量生产。这种高电导率、高导电稳定性超弹性纱线可用于可穿戴光电子设备和其他所有需要用到可拉伸导体材料的设备。
-
公开(公告)号:CN110904675A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911162699.0
申请日:2019-11-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: D06M11/83 , D06M15/693 , D06M101/06 , D06M101/10 , D06M101/34 , D06M101/36 , D06M101/38
Abstract: 本发明属于功能材料领域,公开了一种导电织物及其制备方法。将丁苯橡胶溶解在有机溶剂中得到SBS溶液,将清洁的织物浸入SBS溶液中充分浸润后取出并干燥,然后将处理后的织物在三氟乙酸银溶液中浸泡后取出并干燥;将吸附三氟乙酸银后的织物进行还原处理,将吸附的银离子还原成单质银,最后经清洗并干燥,得到导电织物。本发明通过弹性体在织物纤维表面的包覆将金属银颗粒锚定在织物纤维表面,使织物具有高电导率。同时,固载的银导电剂主要以微纳米颗粒的形式存在,可以避免连续金属层在纤维表面包裹引起的织物柔软性和穿着舒适性的降低。制备方法简单高效,且适用于各种商业化的织物材料,适用于工业化大批量生产。
-
公开(公告)号:CN116535210A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310388194.6
申请日:2023-04-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/495 , H01G4/12
Abstract: 本发明公开了一种铌酸钠基反铁电陶瓷材料及其制备方法与应用;所述陶瓷材料的分子式为(1‑x)NaNbO3‑xBi0.2Sr0.7SnO3,其中,0.10≤x≤0.20。本发明通过将钠源、铌源、铋源、锶源、锡源分别按分子式中Na,Nb,Bi,Sr,Sn的化学计量比混合均匀,煅烧合成陶瓷粉体;将所述陶瓷粉体成型、排胶后,进行烧结、退火,得到所述陶瓷材料。本发明提供了一种新型掺杂策略及制备技术,工艺简单,操作方便,适用于陶瓷电容器以及高功率脉冲系统中介质电容器的制备和应用,为提高铌酸钠基反铁电陶瓷材料的储能特性提供了新思路。
-
-
-
-