-
公开(公告)号:CN105153813B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201510603259.X
申请日:2015-09-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D11/52
Abstract: 本发明公开了一种低渗流阈值导电油墨的制备方法,具体制备方法如下:将银纳米线分散液与非导电纳米粒子分散液混合,将银纳米线与非导电纳米粒子杂化,组装形成银纳米线与非导电纳米粒子的杂化物;将杂化物离心,弃掉上清液得到凝胶状的银纳米线与非导电纳米粒子杂化物;将得到的杂化物与高分子基体混合均匀,并用溶剂调节黏度后得到低渗流阈值的导电油墨。该制备方法简单、有效,解决了目前导电油墨固化干燥后银纳米线在树脂基体中易团聚的问题,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN107389232A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710450586.5
申请日:2017-06-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01L1/22
CPC classification number: 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。
-
公开(公告)号:CN105153813A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510603259.X
申请日:2015-09-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D11/52
Abstract: 本发明公开了一种低渗流阈值导电油墨的制备方法,具体制备方法如下:将银纳米线分散液与非导电纳米粒子分散液混合,将银纳米线与非导电纳米粒子杂化,组装形成银纳米线与非导电纳米粒子的杂化物;将杂化物离心,弃掉上清液得到凝胶状的银纳米线与非导电纳米粒子杂化物;将得到的杂化物与高分子基体混合均匀,并用溶剂调节黏度后得到低渗流阈值的导电油墨。该制备方法简单、有效,解决了目前导电油墨固化干燥后银纳米线在树脂基体中易团聚的问题,具有广阔的应用前景。
-
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。
-
-
-