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公开(公告)号:CN109826013B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201811641411.3
申请日:2018-12-29
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: D06M15/37 , D06M11/74 , D06M11/79 , C08G73/00 , C08G67/00 , C08L61/16 , C08L81/02 , C08L79/08 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/00 , C08K7/06 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种纳米材料增强的耐高温型碳纤维热塑性上浆剂及其制备方法和应用,上浆剂组份包括:以占上浆剂的重量百分比计,0~15%纳米材料,0.1~10%PAIK,其余为强极性溶剂;使用时,将碳纤维在上浆剂中超声浸渍,然后烘干处理。本发明解决了现有上浆剂分解温度低而不适用于高性能热塑性树脂基复合材料制备的问题,可以提高碳纤维和高性能热塑性树脂的浸润性,提高复合材料中基材和碳纤维之间的界面强度,而且操作简单,使用方便,制备过程绿色环保,不污染环境。
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公开(公告)号:CN110996412A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911307092.7
申请日:2019-12-18
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: H05B3/14
Abstract: 本发明提供一种碳晶电热膜的制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将碳晶微球粉末与溶剂混合,在100~400W超声下混合均匀;(2)将热塑性高分子材料与步骤(1)得到的混合物混合,在100~400W超声下混合均匀;(3)将步骤(2)得到的混合物在45~55℃、-0.15~-0.05MPa下真空干燥至完全去除所述溶剂;(4)将步骤(3)得到的物料加热至50~200℃,保温,直至完全转化为熔融态;(5)将步骤(4)得到的物料在50~300℃、1~500MPa下热压成型0.5~1h,然后冷却至25℃;(6)将步骤(5)得到的物料表面贴上绝缘膜和铜电极,压制,得到所述碳晶电热膜。本发明制备得到的碳晶电热材料能够进一步提高纳米碳晶电热产品的红外波发射效率、控制波段0.8um~4um,并实现远距离制热取暖。
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公开(公告)号:CN109867967A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910051150.8
申请日:2019-01-21
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双重交联体系的全生物基环氧树脂的制备方法,属于可持续性发展高分子材料技术领域,包括将壳聚糖溶解在稀酸溶液中,并进行机械搅拌,以制备高粘度溶液;在所述高粘度溶液中加入CaSO4或羟基磷灰石配位交联形成络合物,并进行机械搅拌,以制备具有第一重交联网络的溶液;在所述具有第一重交联网络的溶液中加入纳米纤维素,并进行超声分散,以制备混合溶液;通过所述混合溶液来制备所述树脂。本发明达到了增强树脂的韧性和力学强度,制备过程中所采用的材料有利于环保,简化制备方法的技术效果。
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公开(公告)号:CN109808149A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201811617219.0
申请日:2018-12-28
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米复材制备不同结构色光子晶体制件的成形方法。与常规方法制备的光子晶体材料不同,我们通过填料的方式在粒度均一的热固性纳米颗粒外包覆热塑性材料,利用热塑性材料的高温流动场增加热固性纳米颗粒成形时的排列有序程度,进而使得制件具有无角度依存的艳丽结构色,通过热固性纳米颗粒的纳米尺度大小来实现不同波长的结构色反射。
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公开(公告)号:CN109687765A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910095924.7
申请日:2019-01-31
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: H02N2/18
Abstract: 本发明提供了一种高性能压电纳米发电机及其制备方法,该方法利用气凝胶的多孔结构促进力的传输进而加大形变,利用PDMS形成的鼓膜结构加强内部的振动,从而加强了压电效应,提高了纳米发电机的压电性能;本发明通过热压、骤冷、高压对压电材料进行了反复的激活,使其发生最大限度的极化,进一步的提高了该压电纳米发电机的性能;此外,本发明方法简单,性能优异,能够用于纳米发电机的大规模、工业化生产。
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公开(公告)号:CN108011034A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711260369.6
申请日:2017-12-04
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种用于制备发电装置的方法,属于电学技术领域。所述用于制备发电装置的方法包括:设计第一聚合物的第一基础信息,以及第二聚合物的第二基础信息;依据所述第一基础信息、第一材料信息、第一机器信息和所述第二基础信息、第二材料信息、第二机器信息,分别设置第一打印参数和第二打印参数;依据所述第一打印参数和所述第二打印参数,分别打印出第一薄膜和第二薄膜;依据所述第一薄膜和所述第二薄膜,分别制成第一电极和第二电极;将所述第一电极和所述第二电极分别与衬底相结合,以制备所述发电装置。本发明提供的用于制备发电装置的方法达到了设计灵活性高和打印速度快,并且具有生产成本低的技术效果。
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公开(公告)号:CN111072832B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201911307617.7
申请日:2019-12-18
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F220/10 , C08F2/48 , C08J7/12 , C08F220/14 , C08F222/14 , C08F222/20 , C09K19/02 , C09K19/38 , C08L25/08 , C08L33/12
Abstract: 本发明提供一种可变虹彩色的液晶光子晶体材料的制备方法:(1)将乙醇、水和分散剂混合,升温;(2)将可聚合单体、交联剂、液晶单体和光引发剂混合;(3)将所述步骤(2)得到的混合物与所述步骤(1)得到的混合物混合;(4)将步骤(3)得到的混合物与引发聚合剂混合,紫外灯照射,在70~100℃、氮气下保持3~9h,后冷冻干燥,得到胶体微球粉末;(5)将步骤(4)得到的胶体微球粉末完全转化为熔融态;(6)将步骤(5)得到的物料热压成型,后冷却;(7)将步骤(6)得到的物料进行溶剂刻蚀,风干,得到所述可变虹彩色的液晶光子晶体材料。本发明液晶光子晶体材料,具有可变虹彩色、良好的机械性能、厚度可控、三维尺寸易于拓展延伸制备的优势。
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公开(公告)号:CN110996412B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201911307092.7
申请日:2019-12-18
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: H05B3/14
Abstract: 本发明提供一种碳晶电热膜的制备方法,该制备方法包括如下步骤:(1)将碳晶微球粉末与溶剂混合,在100~400W超声下混合均匀;(2)将热塑性高分子材料与步骤(1)得到的混合物混合,在100~400W超声下混合均匀;(3)将步骤(2)得到的混合物在45~55℃、‑0.15~‑0.05MPa下真空干燥至完全去除所述溶剂;(4)将步骤(3)得到的物料加热至50~200℃,保温,直至完全转化为熔融态;(5)将步骤(4)得到的物料在50~300℃、1~500MPa下热压成型0.5~1h,然后冷却至25℃;(6)将步骤(5)得到的物料表面贴上绝缘膜和铜电极,压制,得到所述碳晶电热膜。本发明制备得到的碳晶电热材料能够进一步提高纳米碳晶电热产品的红外波发射效率、控制波段0.8um~4um,并实现远距离制热取暖。
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公开(公告)号:CN109867967B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910051150.8
申请日:2019-01-21
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种双重交联体系的全生物基环氧树脂的制备方法,属于可持续性发展高分子材料技术领域,包括将壳聚糖溶解在稀酸溶液中,并进行机械搅拌,以制备高粘度溶液;在所述高粘度溶液中加入CaSO4或羟基磷灰石配位交联形成络合物,并进行机械搅拌,以制备具有第一重交联网络的溶液;在所述具有第一重交联网络的溶液中加入纳米纤维素,并进行超声分散,以制备混合溶液;通过所述混合溶液来制备所述树脂。本发明达到了增强树脂的韧性和力学强度,制备过程中所采用的材料有利于环保,简化制备方法的技术效果。
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公开(公告)号:CN108000867B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201711442644.6
申请日:2017-12-26
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/209 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种可控的熔丝沉积型混合3D打印喷头及打印机,涉及3D打印设备技术领域,所述喷头包括:中间熔融室,所述中间熔融室熔融第一材质;第一外部熔融室,所述第一外部熔融室熔融第二材质;第一隔层,所述第一隔层设置在所述中间熔融室和第一外部熔融室之间;第一喷嘴,所述第一喷嘴设置在所述中间熔融室的下方;第二喷嘴,所述第二喷嘴设置在所述第一外部熔融室的下方。通过上述装置解决了现有技术中光固化成形、选择性激光烧结、叠层实体制造均只能对单一的材料进行打印,而熔融沉积成形使用多个喷头时难以实现复合材料制品的成型,结构复杂,成本较高,且不易实现材料定位的技术问题。
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