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公开(公告)号:CN111004674A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911247320.6
申请日:2019-12-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M171/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10N40/16 , C10N20/06
Abstract: 本发明公开了一种一维纳米核壳结构电流变液及其制备方法。所述电流变液包括分散相和分散介质,所述分散介质包括绝缘液体,所述分散相包括具有一维纳米核壳结构的凹凸棒石-氧化钛-聚苯胺复合粒子。所述制备方法包括:使包含凹凸棒石和有机醇溶剂的第一混合体系与包含有机钛酸盐和有机醇溶剂的第二混合体系混合,反应得到凹凸棒石-氧化钛胶体粒子,之后使其与苯胺单体和过硫酸铵反应得到凹凸棒石-氧化钛-聚苯胺复合粒子;使所述凹凸棒石-氧化钛-聚苯胺复合粒子均匀分散于绝缘液体中,获得所述电流变液。本发明的一维纳米核壳结构电流变液具有动态剪切应力大、悬浮稳定性好等优点,并且原材料来源广,成本低廉,工艺简单,制备周期短。
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公开(公告)号:CN110757434A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911076288.X
申请日:2019-11-06
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B25J9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于介电弹性体与可调刚度智能流体的人工肌肉及其制法。所述人工肌肉包括形变结构和刚度调节结构,所述形变结构包括介电弹性体薄膜,所述刚度调节结构包括被填充于密封空腔内的电流变液,所述密封空腔与形变结构结合,并且所述介电弹性体薄膜和电流变液均与柔性电极电性结合。本发明提供的人工肌肉是充分利用介电弹性体与可调刚度智能流体两种材料面对电场刺激呈现的不同反应机制,并综合各自优势而形成,其结构简单,体积小巧紧凑,在空气环境和液体环境中均可使用,反应灵敏,能实现双向多角度弯曲运动,且刚度可以方便地无级调控,同时还易于制备,在众多领域具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN105273454B
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201410334822.3
申请日:2014-07-15
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种纳米无机富锌复合防腐涂料及其制备方法。该防腐涂料主要由甲、乙组分混合而成,其中甲组分包含硅酸盐粘合剂、丙烯酸乳液、润湿分散剂以及消泡剂等;乙组分包含片状锌粉、纳米改性聚苯胺等,所述纳米改性聚苯胺为纤维状核壳结构凹凸棒石‑聚苯胺复合材料。该涂料的制备方法包括:将硅酸盐粘合剂、丙烯酸乳液、润湿分散剂与消泡剂混合均匀,获得甲组分;向甲组分中加入乙组分,混合均匀后,获得所述防腐涂料。本发明纳米无机富锌复合防腐涂料具有与金属基材结合力强以及耐盐雾、耐划伤腐蚀、耐冲击性能好等优点,可应用于各种不同的场合,且其制备工艺简单,可控性好,易于操作,生产成本较低,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN106111973A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610465922.9
申请日:2016-06-22
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC classification number: B22F9/16 , B22F1/0018 , B22F1/0081 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/纳米银复合粉体的制备方法,首先,将纳米银粉与乙醇‑去离子水溶剂混合,分散均匀后,加入含氨基的硅烷偶联剂,加热反应后,再经洗涤干燥得到改性银粉;将石墨烯粉体均匀分散在去离子水中,加入碱性物质后再与强氧化剂混合,超声反应后,经洗涤干燥得到改性石墨烯;将改性银粉与改性石墨烯分别分散后,再将分散液混合后加入缩合剂,反应结束后,经洗涤、干燥得到石墨烯/纳米银复合粉体。该方法直接以银纳米粉末为原料,制备工艺简单,成本低廉。制备得到的石墨烯/银复合粉体分散性好、掺杂均匀,可以用于电子浆料的制备。
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公开(公告)号:CN101787319B
公开(公告)日:2013-06-12
申请号:CN200910096013.2
申请日:2009-01-22
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M105/22
Abstract: 本发明涉及一种草酸氧钛锌电流变液及其制备方法,该草酸氧钛锌电流变液是以纳米至微米尺寸的草酸氧钛锌颗粒作为分散相,均匀分散于硅油中配制成体积浓度为5~40%的悬浮液体;其制备方法是:先将钛盐和锌盐分别与无水有机醇溶剂以一定的比例混合,得到溶液A和B,将A和B混合得到AB;将2倍于钛盐摩尔数的草酸溶解于去离子水中,配制成溶液C;将溶液C滴入溶液AB中,逐渐形成沉淀;将沉淀过滤、洗涤、烘干后得到纳米至微米尺寸分布的草酸氧钛锌颗粒;再与硅油均匀混合而得。本发明的草酸氧钛锌电流变液具有强电流变效应,静态屈服强度高,电流密度低,结构稳定,无毒,无污染,成本低廉,制备工艺简单,周期短。
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公开(公告)号:CN101979481B
公开(公告)日:2012-11-21
申请号:CN201010509868.6
申请日:2010-10-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M141/12 , C10M125/30 , C10M171/00 , C10M177/00 , C10N40/14
Abstract: 本发明公开了一种凹凸棒和钛氧基化合物复合材料电流变液,包括连续相和分散在连续相中的分散相,所述的连续相为液体绝缘介质,所述的分散相为凹凸棒和钛氧基化合物复合材料,所述的凹凸棒的直径为10nm~70nm,长度为60nm~2μm;所述的电流变液中分散相的质量浓度为5%~75%。与钛氧基颗粒电流变液相比,本发明的凹凸棒和钛氧基化合物复合材料电流变液具有屈服应力大、漏电流密度低、悬浮稳定性好等优点,并且原材料成本低廉,工艺简单,制备周期短。
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公开(公告)号:CN101935489A
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN201010265055.7
申请日:2010-08-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D167/08 , C09D161/20 , C09D133/00 , C09D161/06 , C09D175/04 , C09D5/24
Abstract: 本发明公开了一种凹凸棒导电涂料,由如下质量百分比的原料制成:10%~50%树脂、5%~40%凹凸棒导电填料、0~10%消泡剂、0~10%流平剂、0~10%其它助剂和余量的溶剂。本发明还公开了凹凸棒导电涂料的制备方法,将上述原料混合均匀,即制得凹凸棒导电涂料。该凹凸棒导电涂料具有良好的导电性以及电磁屏蔽作用,且制备方法操作简单、成本低,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN101544396B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200810060916.0
申请日:2008-03-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 一种高分散性氧化锌颗粒的制备方法,包括如下步骤:①取可溶性锌盐溶于去离子水中,搅拌,配置成的质量百分比为0.1%~10%的锌盐溶液;②按锌盐与碱的摩尔比例为1∶2取碱溶于去离子水,配置成碱溶液;③取亲水性乳化剂溶于去离子水中,乳化剂加入的量为锌盐质量的0.5%~20.0%;④在20~90℃条件下,将乳化剂溶液充分搅拌,同时将锌盐溶液和碱溶液逐滴加入到乳化剂溶液中,得到白色沉淀,过滤分离;⑤将上述分离得到的白色沉淀洗涤,40~120℃条件下干燥,即得到氧化锌粉末。氧化锌粉末超声分散于水中,加入0.1~10%的稳定剂即得氧化锌溶胶。与现有技术相比,本发明的优点在于:制备成本低廉,易于控制氧化锌颗粒大小和形状;制得的氧化锌颗粒粒径均匀、分散性高,不存在团聚问题。
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公开(公告)号:CN118955141A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411011369.2
申请日:2024-07-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 本发明公开了一种基于聚合物自组装制备高熵碳化物陶瓷材料的方法、产品和应用,属于陶瓷材料技术领域,方法包括:将有机化合物和至少四种过渡金属乙酰丙酮盐加入有机溶剂中混合搅拌,得到混合溶液;所述的有机化合物为苯酚类化合物或苯醇类化合物;向该混合溶液中加入树脂交联剂和催化剂发生缩合反应,得到高熵碳化物陶瓷前驱体溶液;将其洗涤和烘干后,得到高熵碳化物陶瓷前驱体粉末,进一步将高熵碳化物陶瓷前驱体粉末在1500~1800℃热解1~3h,得到所述的高熵碳化物陶瓷材料。本发明方法合成和热解温度低,工艺简单,可控性高,制得的高熵碳化物陶瓷材料纯度高,具有优异的热性能和机械性能。
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公开(公告)号:CN118703172A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410716711.2
申请日:2024-06-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种抛光液用氧化铈基磨料及其制备方法和应用,属于抛光液技术领域,制备方法包括:(1)制备磁性粒子悬浮液,调节pH至7.5~9,搅拌升温至40~50℃,再加入硅源,反应后得到SiO2包覆的磁性粒子,其中磁性粒子为铁钴氧体、镍铁氧体、锰铁氧体、γ‑Fe2O3或CoNi合金;(2)制备SiO2包覆的磁性粒子悬浮液,调节pH至8~9,搅拌升温至70~90℃,再加入铈源和钛源反应,反应过程中维持体系pH为8~9,反应结束后得到抛光液用氧化铈基磨料。该氧化铈基磨料包括三层结构,内层为磁性粒子,中层为二氧化硅,外层为二氧化钛掺杂氧化铈,三层结构之间协同发挥作用,抛光效率高。
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