一种羧化聚醚砜材料及其制备方法和在制备超滤膜中的应用

    公开(公告)号:CN115646224A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211404867.4

    申请日:2022-11-10

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及超滤膜及其材料制备技术领域,具体公开了一种羧化聚醚砜材料及其制备方法和在制备超滤膜中的应用。所述的羧化聚醚砜材料的制备方法,其包含如下步骤:(1)取聚醚砜树脂溶解在有机溶剂中,然后加入含羧基化合物以及光引发剂,搅拌均匀后得反应液;(2)将反应液在氮气气氛中,于紫外光照射下反应2~3h,得羧化聚醚砜材料。本发明通过对聚醚砜树脂进行羧化处理,使得制备得到的羧化聚醚砜材料的亲水性能得到了增强,进而提高了采用该羧化聚醚砜材料制备得到的聚醚砜超滤膜的亲水性能。

    一种导电聚醚砜超滤膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115569519A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211114483.9

    申请日:2022-09-14

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及超滤膜制备技术领域,具体公开了一种导电聚醚砜超滤膜及其制备方法。所述导电聚醚砜超滤膜的制备方法,包含如下步骤:(1)将导电聚醚砜超滤膜铸膜液原料混合,制备铸膜液;(2)将铸膜液涂覆在玻璃板表面,接着转入凝胶浴中进行相转化成膜,成膜后将膜放入去离子水中浸泡处理后即得所述的导电聚醚砜超滤膜。本发明通过在导电聚醚砜超滤膜铸膜液中加入导电剂,使得制备得到的聚醚砜超滤膜具有一定的导电能力;便于通过在聚醚砜超滤膜中通电来提高聚醚砜超滤膜的分离能力。

    一种原位增材再制造成形方法

    公开(公告)号:CN114985870A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210736588.1

    申请日:2022-06-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及电弧增材制造技术领域,公开了一种原位增材再制造成形方法,具体工艺如下,在原位电弧增材成形过程中,利用变频励磁电源耦合磁控设备引入横向交变磁场,通过调节电流强度和磁场频率来控制电弧形态、熔滴过渡形式、熔池流动状态以及熔池金属凝固相变过程,优化基体热输入量的分布,减小熔覆焊道润湿角,减小基体的热变形,减少氧化夹杂、裂纹等组织缺陷,细化晶粒。其水平和纵向上的平均抗拉强度、平均延伸率,分别较无磁场工艺最高提升10.8%、3.2%、55.3%、15.4%。本发明可用于原位条件下增材制造和增材修复性能优化和质量控制。

    一种碳化钽增强聚醚醚酮复合涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN113106520B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110324850.7

    申请日:2021-03-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于生物材料技术领域,具体公开了一种碳化钽增强聚醚醚酮复合涂层及其制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:(1)将壳聚糖溶液、乙醇混合均匀后,依次加入PEEK粉和纳米TaC得到混合溶液,经超声分散得到纳米悬浮液;(2)将阴极和阳极电极材料放入步骤(1)所得纳米悬浮溶液中;并通入直流电,沉积得到纳米TaC增强聚醚醚酮复合涂层。本发明通过阴极电沉积法在钛及其合金、不锈钢等基体上制备PEEK涂层,并在PEEK材料中引入纳米TaC粒子。可以增强PEEK的成骨性能。阴极电沉积制备的涂料生产时间短,设备简单,价格低廉,应用前景广阔。

    一种NiCoP/NiCoP/C多壳空心结构电极材料及制备与应用

    公开(公告)号:CN112687475B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011576016.9

    申请日:2020-12-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于新材料领域,具体涉及一种NiCoP/NiCoP/C多壳空心结构电极材料及制备与应用。本发明以中空介孔SiO2球为模板,在SiO2球内外表面均负载NiCoP/C,制备具有特殊形貌的NiCoP/NiCoP/C多壳空心结构电极材料,该材料可以用于制备超级电容器电极材料,其空心结构作为缓冲容器储存电解质离子,缩短了离子从外层电解液到内层核的传输距离,增加了电极材料与电解质的接触面积,同时提供了足够的空隙空间以适应重复循环过程中的体积变化,从而实现出色的电化学性能。

    一种耐磨聚醚砜复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112126230B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010964746.X

    申请日:2020-09-15

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 林志丹 曹琳 胡翔

    Abstract: 本发明涉及耐磨材料技术领域,具体公开了一种耐磨聚醚砜复合材料及其制备方法。所述耐磨聚醚砜复合材料的制备方法,其包含如下步骤:(1)将玻璃纤维与空心微珠加入含硅烷偶联剂的乙醇溶液中搅拌处理;接着转移至球磨机中进行球磨;球磨完成后分离固体得耐磨填料;(2)将耐磨填料与聚醚砜树脂混合后放入挤出机中熔融共混并挤出,即得所述的耐磨聚醚砜复合材料。由该方法制备得到的聚醚砜复合材料具有较好的耐磨性能。

    一种耐磨聚醚醚酮复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112094479B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202010964739.X

    申请日:2020-09-15

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 林志丹 曹琳 胡翔

    Abstract: 本发明涉及耐磨材料技术领域,具体公开了一种耐磨聚醚醚酮复合材料及其制备方法。所述的耐磨聚醚醚酮复合材料,其包含如下重量份的原料组分:聚醚醚酮60~80份;聚苯硫醚20~40份;耐磨填料10~30份;分散剂0.5~5份。所述的耐磨聚醚醚酮复合材料通过聚醚醚酮与成本较低的聚苯硫醚进行复合,降低了昂贵的聚醚醚酮的用量,进而降低了耐磨聚醚醚酮复合材料的制备成本;且制备得到的耐磨聚醚醚酮复合材料具有优异的耐磨性能。

    一种LED光源散热器用铝合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113502413A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110648922.3

    申请日:2021-06-10

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及铝合金制备技术领域,具体公开了一种LED光源散热器用铝合金材料及其制备方法。所述的LED光源散热器用铝合金材料,其包含如下重量份的原料:铝80~100份;铈0.1~0.5份;铜0.01~0.1份;镁0.1~1份;钛酸铋或改性钛酸铋20~30份。由于本发明所述的铝合金材料具有较低的热膨胀系数以及较高的导热率,因此,将其应用于制备超长距离探照用小锥角LED光源散热器,可以提高超长距离探照用小锥角LED光源散热器的散热效率以及减少超长距离探照用小锥角LED光源散热器在温差较大的环境下使用会发生变形的情况。

    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:CN111663166B

    公开(公告)日:2021-07-23

    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。

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