一种氮化硅纳米银复合电沉积涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111663166A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010424733.3

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于氮化硅纳米复合表面涂层制备技术领域,具体公开了一种Si3N4纳米银复合电沉积涂层及其制备方法与应用。步骤为:(1)将壳聚糖溶液与其他阳离子分散剂混合均匀,然后依次加入Si3N4粉和纳米银得到混合溶液;(2)将所得混合溶液经剪切分散得到纳米悬浮液,然后调节pH至中性;(3)将阴极和阳极电极材料放入所得纳米悬浮溶液中;并通入直流电,沉积得到Si3N4纳米银复合涂层;本发明提供的Si3N4纳米银复合电沉积涂层,可以代替电镀铬涂层。该涂层制备简单快捷,环保无污染,且制备涂层对于基底材料有良好的保护作用,提高材料耐磨性能,解决特异构件镀层问题。

    一种用于纸塑基的喷墨打印用纳米银墨水

    公开(公告)号:CN107057466B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201610993336.1

    申请日:2016-11-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于纸塑基的喷墨打印用纳米银墨水,包括如下质量百分比计的组分:纳米银:10‑20;碳纳米管:10‑15;水:50‑75;分散剂:10‑15;表面活性剂:1‑2。本发明采用纳米银与碳纳米管复配,产品具有高导电率、较低的热处理温度等优点。相比碳材料墨水,比电容大幅度提高;而纳米银的导电性通过复合后,其导电性能同样得到明显提高,同时还相应改善了功率特性和基体粘结性。

    一种SiC纳米银复合电沉积涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111424303A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010424975.2

    申请日:2020-05-19

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于氮化硅纳米复合表面涂层制备技术领域,具体公开了一种SiC纳米银复合电沉积涂层及其制备方法与应用。步骤为:(1)将壳聚糖溶液与其他阳离子分散剂混合均匀,然后依次加入SiC粉和纳米银得到混合溶液;(2)将所得混合溶液经剪切分散得到纳米悬浮液,然后调节pH至中性;(3)将阴极和阳极电极材料放入所得纳米悬浮溶液中;并通入直流电,沉积得到SiC纳米银复合涂层;本发明提供的SiC纳米银复合电沉积涂层,可以代替电镀铬涂层。该涂层制备简单快捷,环保无污染,且制备涂层对于基底材料有良好的保护作用,提高材料耐磨性能,解决特异构件镀层问题。

    一种定向导电复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111081423A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911400099.3

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于导电复合材料的技术领域,公开了一种定向导电复合材料及其制备方法与应用。方法:1)以聚合物B为基体,以导电填料、磁性填料、相容剂以及聚合物A为分散相,将分散相以纤维或微纤形态分散于基体中,得复合材料;聚合物B的熔点低于聚合物A的熔点;2)将复合材料置于一定温度和磁场强度的热定向磁场中进行磁取向,得定向导电复合材料。本发明的方法简单,导电材料具有导电率上的各向异性,在垂直磁取向的方向上,材料的导电率几乎保持不变,在平行与磁取向方向上,材料的导电率有数个数量级的提升。本发明的导电复合材料用于导体、电磁屏蔽领域。

    一种形状可控的碳化密胺树脂超级电容器电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110828196A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911016277.2

    申请日:2019-10-24

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种形状可控的碳化密胺树脂超级电容器电极材料及其制备方法与应用。所述方法为(1)将烟秸秆去皮,剪碎,洗涤,干燥,粉碎,过筛,得到烟秸秆粉末;(2)将密胺树脂粉末与烟秸秆粉末按质量比2:(0.8~2)混合均匀,加入碳纳米管并经球磨混合均匀,压片,在135~150℃加热20~60min,冷却,得到复合材料;(3)在氮气或惰性气体条件下,将复合材料在650~950℃碳化,冷却,得到碳化密胺树脂超级电容器电极材料。本发明制得的电极材料避免了碳材料在制备超级电容器时还需要用粘接剂对其形状进行设计的过程。制备方法简单,成本低廉,环保,在产业化上具有良好前景。

    一种无卤阻燃导热尼龙材料

    公开(公告)号:CN108892947A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810507136.X

    申请日:2018-05-24

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开了一种无卤阻燃导热尼龙材料。所述无卤阻燃导热尼龙材料,其包含如下重量份的原料组分:尼龙70~100份;氧化锌20~30份;氮化硼10~20份;阻燃剂6~12份;偶联剂1~3份;润滑剂1~3份;抗氧剂1~3份。该无卤阻燃导热尼龙材料加入了全新配方的阻燃剂,所述的阻燃剂由交联淀粉或改性交联淀粉、碳酸钙以及氢氧化镁组成;使用的全是环保无毒的阻燃成分,且阻燃效果好。

    一种直写CNT/Ag柔性超级电容器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108847359A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810674373.5

    申请日:2018-06-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于新材料技术领域,公开了一种直接书写超级电容器及其制备方法和应用。该电容器由以下方法制备得到:将碳纳米管、纳米银、分散剂和水按一定比例混合进行球磨后得到书写电容器的墨水,然后将墨水注入空白签字笔的吸水棉条或空白圆珠笔的笔芯中,组装书写电容器的笔;将笔安装在绘图仪上,在柔性基底上进行电极的绘制,所绘图案与大小可根据需求调节;绘制好的电极在空气中自然干燥,然后在两块电极及两块电极之间的柔性基底的上表面涂抹上一层电解质即得到直接书写电容器。该方法制备工艺简单,克服了喷墨打印堵塞喷头的问题,并且可以直接在纸上书写平面电容器,不需再进行组装,有效的避免了制造的电容器的质量和性能的不确定性。

    一种3D打印用导电ABS/PC复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105038089B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201510411123.9

    申请日:2015-07-14

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印用导电ABS/PC复合材料,所述复合材料包括如下按重量百分数计的原料制成:本体法ABS 15~30;乳液法ABS 15~30;石墨烯微片1~5;苯乙烯‑N‑苯基马来酰亚胺‑马来酸酐三元共聚物2~20;聚碳酸酯30~55;多壁碳纳米管0.5~5。本发明根据不同粒径分布的ABS形成了相容性良好的ABS复合基底,并采用较少含量的多壁碳纳米管的基础上,合成得到了导电性能较好的复合材料,所述材料层间粘结性能好,表面分层现象得到极大缓解,制品表面能够较好的保持原有的尺寸精度。

    一种离子注入PEEK-Cu复合涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115341255B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202211024790.8

    申请日:2022-08-25

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于生物植入材料技术领域,特别涉及一种离子注入PEEK‑Cu复合涂层及其制备方法与应用。所述方法将TaB2和PEEK的混合颗粒在壳聚糖悬浮液中分散均匀得到电泳沉积液;在阴极沉积后所得样品进行热处理,再进行铜离子注入,得到最终复合涂层。本发明通过等离子体浸没离子注入将不同剂量Cu(1×1017ions/cm2、3×1017ions/cm2、6×1017ions/cm2)引入TaB2/PEEK复合材料表面,获得具有持续性抗菌效果的成骨的材料。

    一种抗盐水蒸汽腐蚀的Ni-Co-CeO2复合镀层及其制备方法

    公开(公告)号:CN117802539A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311804782.X

    申请日:2023-12-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及电镀技术领域,具体公开了一种抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层及其制备方法。所述的抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层的制备方法,其包含如下步骤:S1.将基体进行预处理,得预处理后的基体;S2.将预处理后的基体作为阴极,放入含有CeO2粉的镍钴镀液中进行电镀,电镀结束后即得所述的抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层。本发明提供了一种全新的抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层的制备方法,该方法在电镀过中通过在镍钴镀液中加入CeO2粉,相比于未加入CeO2粉制备得到的复合镀层,可以大幅提高抗盐水蒸汽腐蚀作用。

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