大气压等离子体原位固态聚合制备导电聚噻吩及导电纸的方法

    公开(公告)号:CN110655641A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910800240.2

    申请日:2019-08-28

    Abstract: 本发明涉及大气压等离子体原位固态聚合制备导电聚噻吩和导电纸的方法,其中导电聚噻吩的制备方法包括如下步骤:S1.将室温下为固态的噻吩衍生物及碘充分溶解于易挥发的有机溶剂中后,通过旋涂或喷涂的方式在衬底上形成单体膜;S2.将S1中的单体膜置于介质阻挡放电装置的大气压等离子体下进行原位固态聚合,聚合完成后,即得导电聚噻吩薄膜。导电纸的制备与上述方法相似,不同点为需要先将纸片浸入噻吩衍生物及碘的溶液中浸透,再进行等离子下的原位固态聚合。优点为,以DBD等离子体来引发噻吩衍生物的固相聚合产生导电聚噻吩,降低了聚合过程的复杂性,工艺简单;噻吩衍生物在纸片内发生固相聚合即得导电纸,制得的导电纸的性能稳定。

    脉冲激光诱导向前转移制备图案化金属薄层的系统和方法

    公开(公告)号:CN106825915B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201710193958.0

    申请日:2017-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲激光诱导向前转移制备图案化金属薄层的系统和方法,属于激光应用及印刷电子技术领域,该系统包括:激光光源、光路调节系统和二维精密移动系统,激光光源与光路调节系统相连接,二维精密移动系统位于光路调节系统的下面;激光光源为脉冲激光器;光路调节系统包括准直扩束透镜组,与之相连接的分光元件,分光元件呈90度分别与两个反射镜相连接,两个反射镜分别与合束镜相连接,合束镜通过聚焦透镜与物镜相连接;二维精密移动系统包括电动平台、运动控制器和计算机,计算机通过运动控制器和电动平台相连接,电动平台用于放置初始基片和接收基片。本发明可实现快速、高精度、大幅面的图案化转移,大大降低制造成本和制造周期。

    一种三维可拉伸导体的制备方法

    公开(公告)号:CN110136889A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910435395.0

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明提供了一种三维可拉伸导体的制备方法,属于弹性导体制备技术领域。本发明通过紫外曝光、显影和烘干得到具有三维结构的弹性复合材料,相比于模板复型技术,具有成本低,图案结构完整无缺陷、形状和平面尺寸灵活可调控等优点。通过柔印印刷设备将导电油墨转移到复合材料的三维结构的凸起部分。由于具有三维结构的弹性复合材料在拉伸时凸起部分形变小,使得附着在三维结构凸起部分的导电油墨即便在拉伸的情况下也能保持原来形貌,维持优异的电阻稳定性。实施例的数据表明:所得三维可拉伸导体的最大拉伸率可达到150%;在拉伸60%以下时电阻不变,且循环拉伸1000次电阻变化小于10%;在拉伸80%以上时,电阻增加20~50%。

    一种协助金属增强荧光的化合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN106045905B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610405347.3

    申请日:2016-06-08

    Abstract: 本发明提供了一种协助金属增强荧光的化合物的制备方法,包括下述步骤:1)在含有吡啶基团的染料中原位合成银纳米粒子;2)将制备得到的银‑含有吡啶基团染料的化合物溶解在溶剂中,滴加含有卤素分子的溶液,制备得到银‑卤素分子‑含有吡啶基团染料的双卤键化合物。本发明的双卤键化合物具有可协助金属增强荧光的特性,在生物医学检测等领域有着广阔的潜在应用,而且本发明中通过引入卤键增加金属与染料之间的距离从而增强荧光。

    基于微结构化介电层的电容式柔性压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN105865667B

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201610333340.5

    申请日:2016-05-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于微结构化介电层的电容式柔性压力传感器及其制备方法,属于传感器技术领域,包括上柔性基底和下柔性基底,附着于上柔性基底内表面的上导电层和附着于下柔性基底内表面的下导电层,在所述上导电层和下导电层之间设有微结构化介电层。与现有技术相比,本发明的电容式柔性压力传感器设计不同微结构化的介电层,并能够通过介电层微结构的形状、尺寸及分布等条件变化有效调节传感器性能,实现不同灵敏度、测试范围的电容式柔性压力传感器制作。另外,通过微胶囊发泡、压印、复型转移、3D打印等方法制备微结构,成本低、效率高、能耗小,特别适合于大面积、大规模的生产,有利于传感器的应用推广。

    一种生物支架灌流培养室及生物支架灌流培养装置

    公开(公告)号:CN105802852B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201610200808.3

    申请日:2016-03-31

    Abstract: 本发明涉及生物培养设备技术领域,尤其涉及一种生物支架灌流培养室及生物支架灌流培养装置。生物支架灌流培养室包括盒体与盖体,所述盒体与盖体共同形成密闭的腔室,所述盖体相对于所述盒体的高度可以上下调节,所述腔室用于放置生物支架,所述生物支架与所述腔室的内壁之间填充有形状和大小随所述生物支架的形状和大小而改变的多个互相嵌套的泡沫套环。本发明实施例中的生物支架灌流培养室适用于不同形状和大小的生物支架的培养。

    3D打印的数字化人工骨及其制备方法

    公开(公告)号:CN105031737B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201510370500.9

    申请日:2015-06-30

    Abstract: 本发明公开一种3D打印的数字化人工骨,所述人工骨由皮质骨、松质骨和骨髓腔构成,所述皮质骨由左旋聚乳酸或聚醚醚酮构成,所述松质骨由左旋聚乳酸和羟基磷灰石混合而成,构成所述皮质骨的左旋聚乳酸比构成所述松质骨左旋聚乳酸分子量高,所述皮质骨和松质骨同时经3D打印工艺制备而成。本发明还公开数字化人工骨的3D打印方法。本发明提供的人工骨,在微米和毫米尺度上,皮质骨的孔隙率为10%;松质骨的孔隙率为60‑80%,孔隙大小为120‑220μm,具有与人类骨结构相似的孔隙率、孔径大小和力学性能。

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