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公开(公告)号:CN105948017A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610271909.X
申请日:2016-04-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C01B31/02
CPC classification number: C01B2202/10 , C01B2202/36 , C01P2004/03 , C01P2004/04 , C01P2004/64 , C01P2004/80
Abstract: 本发明涉及一种金属氧化物纳米粒子填充的碳纳米纤维及其制备方法。金属氧化物纳米粒子填充的碳纳米纤维,是在磨粉作用下,将金属盐溶液填充进入碳纳米纤维的管中,干燥后煅烧而制得,所述金属氧化物纳米粒子的粒径范围为5~30nm。本方法具有填充时间短、可实现高填充量、工艺简单、绿色环保、成本低廉以及易于产业化等特点,所得产物具有优异的机械和化学稳定性,在催化、传感器、电磁屏蔽、新能源、生物技术以及高性能复合材料等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105148837A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510452953.6
申请日:2015-07-29
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01J23/745
Abstract: 本发明涉及一种以碳纳米管为芯、四氧化三铁为壳的复合材料及其制备方法。特征在于以FeCl2/H2O2组成的Fenton试剂、还原剂铁粉、碳纳米管以及沉淀剂尿素或六次甲基四胺为原料,首先用Fenton试剂对碳纳米管进行表面羟基化改性,然后加入适量铁粉调节Fe2+离子的浓度,进一步用尿素或六次甲基四胺,采用均匀沉淀法在适当的条件下将铁离子沉淀出来,最后将沉淀物经过分离、洗涤、干燥等工艺得到最终产物。所得“芯-壳”结构的碳纳米管/四氧化三铁复合材料其特征在于具有以碳纳米管为芯、四氧化三铁为壳的特殊结构,四氧化三铁呈连续的薄层结构而均匀地覆盖在碳纳米管外表面,芯-壳间的界面薄弱。该制备方法工艺简单,所得产物将在化学催化、传感器、新能源材料、电磁屏蔽材料以及高性能聚合物基复合材料等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105036115A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510453001.6
申请日:2015-07-29
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及均匀且稳定负载含铁纳米粒子的碳纳米管及其制备方法,以羟基化或羧基化改性的多壁或单壁碳纳米管、非离子型高分子表面活性剂、有机铁化合物为原料,以乙醇或甲醇为介质,在填装量80%高压反应釜中于150-230℃反应4-24h,再将产物在250-800℃和惰性气体保护的条件下加热5min-2h。所得负载含铁纳米粒子的碳纳米管特征在于含铁纳米粒子均匀地负载在碳纳米管的外表面上,所述纳米粒子为三氧化二铁、四氧化三铁、铁等三种之一,其粒径分布窄,平均粒径在5nm~20nm内,在剧烈机械分散或超声分散作用下能够稳定负载在碳纳米管上,在催化、传感器、电磁屏蔽材料、新能源材料、生物技术以及高性能复合材料等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN103194011A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310129116.0
申请日:2013-04-15
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C08L9/06 , C08L7/00 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K7/22 , C08K7/24 , C08K5/053 , C08K5/521 , C08K5/3492 , C08K3/32 , C08K3/36 , C08K5/39 , C08K3/22 , C08K5/09 , H01B3/28 , H01B13/24
Abstract: 本发明公开了一种无卤磷-氮膨胀型阻燃剂阻燃橡胶电缆料,主要由下列重量份原料组成:天然胶25-60份;丁苯胶40-75份;IFR70-120份;白炭黑5-10份;二甲级二硫代氨基甲酸锌1-2份;硫化剂1-5份;氧化锌6-8份;硬脂酸1-3份;抗氧剂1-2份。本发明的有益效果:电缆料易加工,挤包工艺良好;所得无卤磷-氮膨胀型阻燃剂阻燃橡胶电缆料的基体与阻燃剂等配合剂相容性好,无配合剂迁移现象,产品具有优良的阻燃性能,力学性能、低温柔性良好。
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公开(公告)号:CN110591127A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910912356.5
申请日:2019-09-25
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种隔离结构高导热聚酰亚胺薄膜及其制备方法,该薄膜由导热填料包覆未完全热亚胺化的聚酰亚胺颗粒形成一种隔离结构的导热网络,经压延、完全热亚胺化后制成,具体制备方法是通过将聚酰胺酸溶液加入挤出机中,在100-200℃温度下挤出切粒,再将切出的颗粒用聚酰胺酸溶液润湿,润湿后放入含有导热填料的混合机里进行干混,混合后用压延机压延出膜,最后进行完全热亚胺化,制备出高导热聚酰亚胺薄膜。该薄膜具有高导热系数,其制备方法工艺简单,成本低且成型周期短,生产效率高,在电子、航空航天、机械领域都有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN110540752A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910911469.3
申请日:2019-09-25
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C08L79/08 , C08K7/18 , C08K7/00 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08K3/28 , C08K7/08 , C08J5/18 , C08G73/10 , C09K5/14
Abstract: 本发明公开了一种填料取向增强的高导热聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法,该薄膜由含有导热填料的聚酰胺溶酸液经狭长、变径的模头通道挤出、铺膜、压延、热亚胺化制成;其中导热填料由至少包含一种为片状导热填料的两种以上不同形貌的填料混合而成,片状导热填料与非片状导热填料的质量比为1:0.5-2;制备方法是将导热填料分散在极性溶剂中,通过芳香族二酐与芳香族二胺的缩聚反应生成聚酰胺酸溶液,通过狭长、变径的挤出机模头通道挤出、铺膜,脱除薄膜中部分溶剂,再经压延、热亚胺化处理,冷却后制得高导热聚酰亚胺薄膜。该方法制备出的薄膜具有高导热系数和低热膨胀系数,薄膜成型周期短,被广泛用于微电子器件、电子封装及航空航天领域。
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公开(公告)号:CN105148837B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201510452953.6
申请日:2015-07-29
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , B01J23/745
Abstract: 本发明涉及一种以碳纳米管为芯、四氧化三铁为壳的复合材料及其制备方法。特征在于以FeCl2/H2O2组成的Fenton试剂、还原剂铁粉、碳纳米管以及沉淀剂尿素或六次甲基四胺为原料,首先用Fenton试剂对碳纳米管进行表面羟基化改性,然后加入适量铁粉调节Fe2+离子的浓度,进一步用尿素或六次甲基四胺,采用均匀沉淀法在适当的条件下将铁离子沉淀出来,最后将沉淀物经过分离、洗涤、干燥等工艺得到最终产物。所得“芯‑壳”结构的碳纳米管/四氧化三铁复合材料其特征在于具有以碳纳米管为芯、四氧化三铁为壳的特殊结构,四氧化三铁呈连续的薄层结构而均匀地覆盖在碳纳米管外表面,芯‑壳间的界面薄弱。该制备方法工艺简单,所得产物将在化学催化、传感器、新能源材料、电磁屏蔽材料以及高性能聚合物基复合材料等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116240678B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202310168502.4
申请日:2023-02-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: D04H1/728 , D01D5/00 , D04H1/4358 , D06M11/80 , G01L1/22 , G01L9/04 , D06M101/38
Abstract: 本发明公开了一种具有多级微结构的柔性传感复合纤维膜及其制备方法与应用,该复合纤维膜通过将三氟乙酸银溶于有机溶剂后,将热塑性聚氨酯(TPU)颗粒溶于其中,获得静电纺丝液;通过静电纺丝技术在滚筒接收器上的铝箔上获得含有三氟乙酸银的复合纤维膜。再将复合纤维膜置于还原性的溶液中还原,烘干后获得具有多级微结构的银纳米粒子/TPU复合纤维膜。本发明利用静电纺丝技术制备的多级微结构是可直接在纤维膜表面形成脊状凸起,其高度大小不等、密度分布不均,同时纤维膜内部具有孔洞结构,且经还原后得到连续且稳定的导电网络,适用于柔性压力传感器领域,多级微结构有效提升了压力传感器的灵敏度、响应时间、检测范围等,并可用于人体可穿戴设备、人机交互和健康监测等领域。
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公开(公告)号:CN111117166B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010133840.0
申请日:2020-03-02
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种针状磁性铁氧化物/环氧树脂改性母液及其制备方法和应用,该母液是利用针状磁性纳米铁氧化物作为改性环氧树脂的增强剂,将一定质量比的改性针状磁性铁氧化物溶液与环氧树脂均匀混合制得;根据实际生产的浓度需要,将针状磁性铁氧化物/环氧树脂改性母液与纯环氧树脂混合,固化后制得具有韧性的针状磁性铁氧化物/环氧树脂复合材料,该复合材料较纯环氧树脂的断裂韧性提高了1倍以上,该方法制备的针状磁性铁氧化物均匀分散在环氧树脂中,该制备方法将改性后针状磁性铁氧化物作为环氧树脂基复合材料的增强增韧剂,可以显著增强环氧树脂复合材料的力学性能,具有制备工艺简便、成本低廉、增韧效果优异、粒子可控性强等特点。
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公开(公告)号:CN107828344B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201711165650.1
申请日:2017-11-21
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: C09J7/10 , C09J163/00 , C09J11/04
Abstract: 本发明公开一种沿Z向排列的一维微纳米粒子/环氧树脂复合胶膜及其制备方法,是按质量比为0.2~10:100的微纳米棒状材料与环氧树脂采用熔融共混法或溶液共混的方法混合均匀,通过涂覆法将混合料均匀地在传送带上铺成胶膜,采用温度调控或溶液浓度调控的方法使胶膜在通过磁场或电场时粘度在0.1~10 Pa·s内,然后在0.05~0.8T的磁场或10~100V/mm电场的作用下发生定向排列,最后在适当的温度作用下,使胶膜发生固化反应、或者挥发掉溶剂或冷却凝固等方法,变至固化状态,通过转移、卷取、剪裁等工序,得到沿Z向排列的一维微纳米粒子/环氧树脂复合胶膜。该制备方法,工艺操作方便、价格便宜、加工操作简单等优点,复合胶膜在改善聚合物基复合材料的层间性能方面具有广阔的应用前景。
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