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公开(公告)号:CN101054483A
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200710009018.8
申请日:2007-05-23
Applicant: 华侨大学 , 厦门凯昇贸易有限公司
IPC: C09C3/06 , C09C1/46 , C23C18/44 , C23C18/28 , C08L101/12
Abstract: 本发明公开了一种镀银石墨及其制备方法,该镀银石墨为纳米石墨微片外镀覆有;该制备方法是将纳米石墨微片先后依次敏化、活化、解胶化预处理后重新分散于乙醇水溶液,并加入一定量的氨基硅烷后作为母液;将硝酸银加入去离子水中溶解,加氨水和/或氢氧化钠,得到银氨溶液,然后将还原剂和银氨溶液加入到母液中完成纳米石墨微片镀银,抽滤洗涤,真空干燥后得到镀银纳米石墨微片。本发明的镀银石墨具有高的电导率,粉末的体积电阻率可达8×10-5Ωcm,具有低密度、低成本、低电阻率等优点。本发明方法工艺简单,设备要求低、经济环保,易于规模化,所制得的纳米石墨微片表面镀上一层均匀连续的银层,硝酸银的利用率高。
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公开(公告)号:CN1837148A
公开(公告)日:2006-09-27
申请号:CN200610039661.0
申请日:2006-04-07
Applicant: 华侨大学
IPC: C04B35/536 , C04B35/626
Abstract: 本发明公开了一种具有电磁特性的石墨粉末制备方法,该方法首先将石墨溶液和Fe2+/Fe3+混合溶液混合均匀,然后将混合后的溶液倒入置于恒温水浴的三口烧瓶中,接着向混合溶液中加碱液,直至反应后的溶液呈碱性,然后将反应后的溶液移至另一较高的恒温水浴中晶化一段时间,最后洗涤、烘干样品,就得到了附着磁性纳米粒子的石墨粉末。该方法制备工艺简单,生产成本低,适合于工业化生产,所制备的磁性石墨粉末具有良好的导电、导磁性能,是一种优良的电磁屏蔽材料原材料,在电子、电气、通信、航空、军事等领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118516023B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202410761974.5
申请日:2024-06-13
Applicant: 华侨大学
IPC: C09D133/00 , C09D5/32 , C09D7/61 , C09D123/28
Abstract: 本发明属于光吸收涂层技术领域,具体公开了一种基于激光蚀刻的超黑光吸收涂层及其制备方法。本发明先将氯化聚丙烯/丙烯酸共聚物、水基丙烯酸树脂、乙醇、水、碳纳米管分散剂、消泡剂和碳纳米管混合,得到混合浆料;然后将混合浆料涂覆在基材上,进行激光蚀刻,得到超黑光吸收涂层。本发明还限定了超黑光吸收涂层的反射率与激光蚀刻中的激光功率和扫描速率的关系。本发明通过调整激光功率和扫描速率可以计算得到超黑光吸收涂层的反射率,能够制备得到性能优异的,反射率极低的超黑光吸收涂层。
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公开(公告)号:CN119529505A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411435455.6
申请日:2024-10-15
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明属于纳米阻燃材料领域,具体公开了一种松塔状钴锰磷纳米簇/氧化石墨烯阻燃聚氨酯的制备方法,包括如下步骤:称取氟化铵、六水硝酸钴、一水硫酸锰、尿素四种试剂加入到去离子水中,搅拌均匀后,加入氧化石墨烯,再充分搅拌,得到混合溶液,将混合溶液倒入反应釜中进行水热反应,水热反应结束后取出溶液用乙醇和去离子水冲洗,并烘干得到前驱体;将前驱体和次磷酸钠进行磷化,得到生长在氧化石墨烯上的松塔状钴锰磷纳米簇阻燃剂,即松塔状钴锰磷纳米簇/氧化石墨烯阻燃剂;将松塔状钴锰磷纳米簇/氧化石墨烯阻燃剂与低聚磷酸酯、多聚磷酸铵和三聚氰胺复配加入热塑性聚氨酯中,挤出、热压得到松塔状钴锰磷纳米簇/氧化石墨烯阻燃聚氨酯材料。
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公开(公告)号:CN119291831A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411815533.5
申请日:2024-12-11
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种防蓝光光学保护膜及其制备方法,属于防蓝光光学元件技术领域,其保护膜包括0.2‑1.4份蓝光吸收剂、9‑27份超纯水和1‑3份聚乙烯醇,且蓝光吸收剂由0.07‑0.09份石墨烯量子点、110‑130份无水乙醇、0.05‑0.07份氨基硝基苯类化合物、1‑2份1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺和0.3‑0.6份N‑羟基丁二酰亚胺组成;其制备方法通过将聚乙烯醇和超纯水混合后依次进行溶胀和溶解,得到聚乙烯醇溶液;然后将聚乙烯醇溶液和蓝光吸收剂混合,得到混合物料;最后将混合物料涂覆至玻璃基板上,然后进行烘干,得到防蓝光光学保护膜,采用了上述蓝光吸收剂制备出的防蓝光光学保护膜,不会改变光学膜本身可见光区域的高透光率,同时还能够吸收有害的蓝光。
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公开(公告)号:CN118879063A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410970331.1
申请日:2024-07-19
Applicant: 华侨大学
IPC: C08L77/02 , C08L81/02 , C08G69/14 , C08G75/045
Abstract: 本发明提供了一种可热加工的聚丁内酰胺及其制备方法,方法包括:步骤(1),向容器A中添加部分丁内酰胺和碱催化剂并混合均匀,得到混合溶液;步骤(2),向容器B中添加部分丁内酰胺和引发剂并混合均匀,然后将长链超支化聚合物加入容器B并混合均匀;步骤(3),将容器A中的混合溶液倒入容器B中,进行开环聚合反应,得到可热加工的聚丁内酰胺。本发明通过长链超支化聚合物的加入,改善了聚丁内酰胺不能熔融加工的问题,显著提高聚丁内酰胺的断裂伸长率的同时保持较好的力学强度。本发明的聚丁内酰胺的熔点低于235℃,热分解温度高于270℃,收率可达75~90%,拉伸强度为40~70MPa,断裂伸长率为15~40%。
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公开(公告)号:CN117770330A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410086583.8
申请日:2024-01-22
Applicant: 华侨大学
IPC: A23F3/14
Abstract: 本发明公开了一种茶嚼物及其制备方法。该茶嚼物按质量份包括25‑75份的茶叶粉和25‑75份的复合物载体;所述复合物载体为淀粉‑海藻酸钠‑糖复合物,其中淀粉、海藻酸钠和糖的质量比为10:1~10:1~10,所述茶叶粉分散于复合物载体中。本发明制备过程中利用了淀粉与海藻酸钠及糖在高温过程中产生的分子间氢键以及羟基之间的缩合,导致了分子间交联网络的构筑,生成韧性耐咀嚼结构,茶粉被包覆在大分子结构中,能在咀嚼过程中缓慢释放茶叶中的成份,达到缓慢食用目的,并且口感柔韧有嚼劲,伴有浓郁茶香味。
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公开(公告)号:CN116640396A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310621665.3
申请日:2023-05-30
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种柔性不对称复合导热薄膜及其制备方法和应用,属于导热材料技术领域。本发明提供的柔性不对称复合导热薄膜以聚乙烯醇为聚合物基体,能够使复合薄膜具有良好的柔性和绝缘性能。本发明使用氧化石墨烯、六方氮化硼作为双组分导热填料,由于不同导热填料密度不同,使得复合薄膜的上层颜色呈棕褐色,聚集了较多的氧化石墨烯,下层颜色呈白色,聚集了较多的六方氮化硼,所得复合导热薄膜两侧在颜色、微观形貌、导热和导电性能方面均存在明显差异。在本发明中,六方氮化硼在成膜过程中能够通过沉淀自组装形成良好的导热网络通路,有利于复合薄膜热导率的提升。
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公开(公告)号:CN115849351A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211708068.6
申请日:2022-12-29
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , C09D175/14 , C09D7/62 , G02B5/30 , G02B5/22 , C09K3/00
Abstract: 本发明属于抗蓝光材料领域,具体涉及一种改性石墨烯量子点及制备方法、一种石墨烯量子点/光固化树脂复合材料、一种偏光片。所述改性石墨烯量子点的制备方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯、过氧化氢和N,N二甲基甲酰胺混合,所得分散液进行溶剂热反应,得到GQDs;将所述GQDs、1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐、N‑羧基琥珀酰亚胺在pH值为7~7.5的条件下混合,进行活化,得到GQDs反应液;将所述GQDs反应液和氨基偶氮苯类化合物混合,进行酰胺化反应,得到所述改性石墨烯量子点。本发明提供的改性石墨烯量子点在应用于偏光片时,不会改变光学薄膜本身可见光区域的高透光率,同时还能够吸收有害的蓝光。
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公开(公告)号:CN109851596B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN201811551608.8
申请日:2018-12-18
Applicant: 华侨大学
IPC: C07D307/52 , C07D307/44 , C07D333/16 , C07D333/20 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种具有立体结构的取代石墨烷材料,包括平面型的具有多个连续sp3杂化六元碳环的基材及通过D‑A反应连接于该基材上的有机分子环。本发明所制备的取代石墨烷材料,是一种新的大分子。它是在平面型多个连续sp3杂化的六元碳环上键接有机分子形成的立体状大分子结构。由于该立体结构大分子的基本结构,与传统线型分子结构有较大的不同,它将具有许多与现有材料不同的性能,并且在很多性能上具有优势。
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