一种常温常压下高产率制备花状镍纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN110253032A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910640810.6

    申请日:2019-07-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种常温常压下高产率制备花状镍纳米颗粒的方法,以可溶性镍盐作为镍源,将其溶解到一元或多元醇的溶剂中,然后依次加入两种氧化还原电动势不同的还原剂,经过两步还原反应后得到多片层组成的花状镍纳米材料。本发明原料价格低廉,来源丰富,采用双还原剂体系可使得反应过程不需要加热,反应时间短而且可以获得较高的产率。本发明制备的花状镍纳米颗粒具有高比表面积,可以用于制备吸波材料,具有匹配厚度薄和吸收频段宽的特点,可以在电磁屏蔽和隐身领域有广泛的应用。

    一种苹果酸修饰的生物相容性PEDOT:PSS高导电薄膜及其应用

    公开(公告)号:CN107189362B

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201710343466.5

    申请日:2017-05-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种苹果酸修饰的生物相容性PEDOT:PSS高导电薄膜,该薄膜是由苹果酸及PEDOT:PSS溶液的混合液旋涂而成,所述的混合液中苹果酸的含量为1‑10wt%。本发明通过采用苹果酸对PEDOT:PSS薄膜进行修饰改性,极大的提高了PEDOT:PSS薄膜的电导率,使其比本征PEDOT:PSS薄膜提高了2万倍,此外还保持了良好的生物相容性及透光度,且其制备方法成本低、健康环保,该薄膜不会对人体造成刺激,可以直接长时间接触人体,在医疗监控、可穿戴领域具有巨大潜力和优势。此外,将该薄膜作为导电层应用于压阻传感器中,可极大的提高压阻传感器的灵敏度,降低其探测极限。

    一种具有超弹性多孔结构的压阻传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN108760102A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810516782.2

    申请日:2018-05-25

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01L1/18

    Abstract: 本发明公开了一种具有超弹性多孔结构的压阻传感器及其制备方法,该压阻传感器以超弹性基体与导电相形成的复合材料作为基础材料,通过混入发泡反应粉末和CH3COOH进行发泡得到压敏层。其中压敏层厚度、孔隙率及孔径尺寸可根据不同使用情形进行随意调控。本发明的超弹性多孔结构压阻传感器不仅能够实现普通压阻传感器的功能,且其非常灵敏,而且测量范围几乎没有限制,可用于较大缝隙或距离的检测。并且由于其超弹性特点能够最大程度减小对被检测物的损坏,可以实现在低压力下的高精度测量,尤其适用于文物裂缝的无损检测。本发明的方法简单易行,成本低廉,性能优越,具有较好的应用前景。

    一种具有三明治结构的超弹性导电胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN106782761A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611150371.3

    申请日:2016-12-14

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: H01B1/24 C09J9/02

    Abstract: 本发明公开了一种具有三明治结构的超弹性导电胶,所述的三明治结构是从下往上依次包括弹性加强层、超弹性导电层、弹性加强层;所述的弹性加强层为Ecoflex,所述的超弹性导电层由导电相材料和基体材料混合而成,导电相材料为乙炔黑粉末,基体材料为Ecoflex。本发明的超弹性“三明治”结构导电胶不仅实现了普通弹性导电胶的功能,保证伸长率在400%的情况下良好的导电率,同时通过弹性加强层实现结构良好的回弹性。同时其制备方法简单易行,成本低廉,性能优越,能够在超弹性电路、可拉伸导电连接等方面取得巨大应用。

    一种反射隔热纳米改性石英砂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106497199A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610937017.9

    申请日:2016-10-25

    CPC classification number: C09D5/004 C01P2006/90 C09C1/28 C09C3/063 C09D7/62

    Abstract: 本发明公开了一种反射隔热纳米改性石英砂,各原料的重量百分比为:钛酸丁酯5%至35%,溶剂20%至75%,螯合剂1%至8%,pH值调节剂0.2%至5%,水0.2%至5%,石英砂15%至70%。其制备方法包括以下步骤:一、将钛酸丁酯加入到溶剂中,搅拌使其充分溶解,然后滴加螯合剂,搅拌,制得溶液A;二、将pH值调节剂和水加入到溶剂中,搅拌制得溶液B;三、将溶液B滴加溶液A中,继续搅拌,搅拌完后静置陈化制得溶胶C;四、将石英砂加入到溶胶C中,搅拌使其充分润湿,静置,过滤后将石英砂烘干,再高温煅烧,退火冷却后得最终产品。其优点在于可应用于真石漆中,在保证涂层砂石质感不受影响的同时增加隔热反射性能。

    一种柔性基底上钛酸铅/氧化锌复合纳米结构的制备方法

    公开(公告)号:CN104032374B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410207459.9

    申请日:2014-05-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的柔性基底上钛酸铅/氧化锌复合纳米结构的制备方法,步骤包括:采用水热法制得粉末状一维柱状结构钛酸铅单晶纳米纤维,加无水乙醇超声波振荡成悬浮液滴至硅片上,经干燥、退火,得到四方相钛酸铅单晶纳米纤维,将其从硅片上刮下并加入无水乙醇,滴至柔性基底上,在柔性基底上形成钛酸铅单晶纳米纤维膜;然后以醋酸锌为氧化锌种子溶液,硝酸锌水溶液、六次甲基四胺水溶液及柠檬酸钠水溶液的混合液为氧化锌生长液,在具有钛酸铅单晶纳米纤维膜的柔性基底上生长氧化锌,得到柔性基底上钛酸铅/氧化锌复合纳米结构。本发明工艺过程简单,易于控制,无污染,成本低。柔性基底上制得的钛酸铅/氧化锌复合纳米结构纯度高,分散性好。

    一种钛掺杂钡铁氧体陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103274677B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201310201043.1

    申请日:2013-05-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种钛掺杂的钡铁氧体陶瓷材料及其制备方法,这种陶瓷材料通过钛掺杂实现致密化烧结,通过钛离子对铁离子的取代形成电子跳跃和不均匀导电结构。这种陶瓷本身具有高的剩余磁化强度,且利用这种不均匀导电结构可产生极大的介电常数。这种钛掺杂的钡铁氧体陶瓷的制备方法为:先通过柠檬酸盐溶胶凝胶法制备陶瓷先驱体,然后经成型和高温烧结最终形成。其中,钛和钡的摩尔比控制为0.4~0.8,铁和钡的摩尔比控制为11.6~11.2。本发明工艺简单,成本低,可同时获得极高的介电常数和高的饱和磁化强度及剩余磁化强度。这种钛掺杂钡铁氧体陶瓷作为一种重要的多功能材料,可用于开发制备相关的电子元器件。

    一种铌镍共掺杂钡铁氧体吸波粉体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104628372A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510046084.7

    申请日:2015-01-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种铌镍共掺杂钡铁氧体吸波粉体材料,该材料为单相多晶粉体,化学式为BaFe12-2xNbxNixO19,其中x=0.4~0.6,钡铁氧体中同时存在Fe3+和Fe2+。制备该材料的方法主要采用自蔓延燃烧法结合球磨及后续的二次高温热处理工艺,获得铌镍共掺杂钡铁氧体吸波粉体材料。本发明的吸波材料具有吸波频段宽且可调制吸波频率范围广的特点,有效吸波频段控制在18~40GHz频率范围内,并出现双吸收峰,有效吸收频宽约12GHz,在特定频率处最佳反射损耗RL值达-45dB。这种钡铁氧体粉体材料制备工艺简单,可用于吸波涂层,在电磁屏蔽和隐身领域可以有广泛的应用。

    非晶BTO相致密包裹NZFO晶相高介高磁复相陶瓷及制备方法

    公开(公告)号:CN103880409B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201410039160.7

    申请日:2014-01-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种非晶BTO相致密包裹NZFO晶相高介高磁复相陶瓷及制备方法。其组成为(1-x)BaTiO3/xNi0.5Zn0.5Fe2O4,0.7≤x≤0.9,以NZFO晶相为主相,BTO非晶相为原位形成且完全致密填充在NZFO晶粒间,实现对NZFO晶粒的均匀包裹和隔离,形成由BTO非晶相包裹NZFO晶粒的两相复合陶瓷。制备方法为:首先烧结得到致密的BTO/NZFO复合陶瓷;然后,将烧结温度迅速升高,使体系中含量较少的BTO相完全融化成液态,将NZFO相的晶粒完全分隔开来。最后,将复相陶瓷快速冷却至室温,将NZFO晶粒间的熔融态BTO固化成玻璃态。本发明的复相陶瓷,其密度可比传统方法制备的陶瓷至少提高10%,具有高介电常数、高磁导率和低电磁损耗。

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