-
公开(公告)号:CN114409935A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111605072.5
申请日:2021-12-24
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于压电材料技术领域,具体涉及一种基于挠曲电效应的压电聚合物膜及其制备方法。该制备方法是通过在压电聚合物膜的成膜过程中于膜的一侧或双侧表面引入具有非中心对称形状的微纳米结构,并保持非中心对称形状微纳米结构的尺寸和形状直至根据压电聚合物膜的制造结束来进行。本发明通过一步就可制备压电聚合物薄膜,无需严格控制含氟树脂中β相晶体的形成和含量,也无需控制分子链和晶体的取向,简化了生产工艺流程,提高了生产效率,降低了成本,有利于实现大规模工艺化生产。
-
公开(公告)号:CN103242733B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201210419720.2
申请日:2012-10-29
Applicant: 苏州大学
IPC: C07C245/08 , C08F265/04 , C08F120/36
Abstract: 本发明公开了一种制备光响应性超疏水表面的简易方法,包括以下步骤:步骤1)制备含氟偶氮苯聚合物PTHPA-b-P4VP以及小分子含氟偶氮化合物TCA;步骤2)多巴胺溶于pH = 8.5的水溶液里,400 nm的SiO2小球0.1g,放入30ml多巴胺溶液里,室温下搅拌12 h,多次水洗,离心后得到SiO2@PD颗粒,放入含氟偶氮苯材料的溶液里,室温下搅拌12h,涂膜便可得到光响应性超疏水表面。多巴胺对各种物质有很强的吸附能力,无论是小分子还是聚合物都可吸附,故此法适合各种不同种类的材料吸附;本发明非常简单,只需要简单的手动操作,不需要借助大型仪器,更不需要高超的技术,适合推广应用。
-
公开(公告)号:CN103242733A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201210419720.2
申请日:2012-10-29
Applicant: 苏州大学
IPC: C09D151/00 , C09D7/12 , C09D5/00 , C08F265/04 , C08F120/36 , C07C245/08
Abstract: 本发明公开了一种制备光响应性超疏水表面的简易方法,包括以下步骤:步骤1)制备含氟偶氮苯聚合物PTHPA-b-P4VP以及小分子含氟偶氮化合物TCA;步骤2)多巴胺溶于pH=8.5的水溶液里,400nm的SiO2小球0.1g,放入30ml多巴胺溶液里,室温下搅拌12h,多次水洗,离心后得到SiO2@PD颗粒,放入含氟偶氮苯材料的溶液里,室温下搅拌12h,涂膜便可得到光响应性超疏水表面。多巴胺对各种物质有很强的吸附能力,无论是小分子还是聚合物都可吸附,故此法适合各种不同种类的材料吸附;本发明非常简单,只需要简单的手动操作,不需要借助大型仪器,更不需要高超的技术,适合推广应用。
-
公开(公告)号:CN103235482A
公开(公告)日:2013-08-07
申请号:CN201310152405.2
申请日:2013-04-28
Applicant: 苏州大学
IPC: G03F7/00
Abstract: 本发明涉及一种基于PDMS的功能性高分子图案化方法,首先采用光刻方法在光刻胶表面获得所需的微纳尺寸的图形,在图案化的光刻胶表面涂未交联的有机材料PDMS,待交联后揭下,完成软模板的制作,将软模板有结构的一面压在璇涂有功能性高分子的衬底上,通过热压印或者紫外压印,即可实现不同功能性高分子的图案化。无需硬质模板作为初始结构定义,只需光刻胶图案化即可。同时,初始定义所用的PMMA模板无需防粘处理,即可对PDMS的图形转移,减少实验步骤,降低转移成本,提高图案的保真度。并且,对PDMS软模板无需防粘处理。同时,对最终衬底B平整度要求低,可以实现大范围特征结构的压印。
-
公开(公告)号:CN110190180B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN201910490888.4
申请日:2019-06-06
Applicant: 苏州大学
IPC: H10N30/30 , H10N30/857 , H10N30/08 , G06F3/041
Abstract: 本发明涉及一种压电触控膜,包括依次设置的透明柔性基底、金属电极以及β相聚偏氟乙烯基压电薄膜,压电触控膜呈透明状,压电触控膜的光透过率为80%以上,压电薄膜采用可溶液加工的压电材料通过涂覆法制得,压电材料包括基于偏氟乙烯的聚合物和具有多个极性轴的分子铁电体。其制备方法包括以下步骤:提供一基材,基材包括透明柔性基底以及设置在透明柔性基底上的金属电极;将含压电材料的溶液涂覆至基材上,在基材上形成液态薄膜,去除溶剂后,即得到压电触控膜。本发明的压电型触控膜平整致密、厚度可控、透明度高,无需电场极化就具有较好的压电性,本发明的方法快速高效,可在室温下实现,适合大面积生产。
-
公开(公告)号:CN116782743A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310526673.X
申请日:2023-05-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种柔性压电传感器及其制备方法、脉搏波检测方法,涉及压电传感器技术领域。本发明提供的柔性压电传感器包括:柔性压电薄膜层;涂敷在柔性压电薄膜层上下表面的电极层;设置在涂敷有电极层的柔性压电薄膜层表面的柔性聚合物薄膜层。其制备方法包括:制备表面具有微纳米结构的柔性聚合物薄膜;将柔性聚合物薄膜贴敷于表面具有电极层的柔性压电薄膜表面,得到柔性压电传感器。本发明提供的柔性压电传感器使用表面具有微纳米结构的柔性聚合物薄膜层,以在柔性压电薄膜层表面产生非均匀压力,使得柔性压电薄膜层在压力作用下不仅能够产生压电效应,还能够产生挠曲电效应,从而能够更精确地检测到微弱的压力信号,提高柔性压电传感器的灵敏度。
-
公开(公告)号:CN114409935B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111605072.5
申请日:2021-12-24
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于压电材料技术领域,具体涉及一种基于挠曲电效应的压电聚合物膜及其制备方法。该制备方法是通过在压电聚合物膜的成膜过程中于膜的一侧或双侧表面引入具有非中心对称形状的微纳米结构,并保持非中心对称形状微纳米结构的尺寸和形状直至根据压电聚合物膜的制造结束来进行。本发明通过一步就可制备压电聚合物薄膜,无需严格控制含氟树脂中β相晶体的形成和含量,也无需控制分子链和晶体的取向,简化了生产工艺流程,提高了生产效率,降低了成本,有利于实现大规模工艺化生产。
-
公开(公告)号:CN114566329B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210133910.1
申请日:2022-02-14
Applicant: 苏州大学
IPC: H01B13/00 , H01B13/06 , H01B13/22 , H01L41/193 , H01L41/087 , H01L41/22 , C25D5/50 , C25D7/06 , C25D9/02
Abstract: 本发明属于压电传感领域,具体涉及一种压电电缆及其制备方法,该压电电缆包括从内至外依次同轴设置的导电内芯、压电聚合物薄膜层以及导电外层。本发明具有压电效应的压电电缆,采用自屏蔽同轴结构;使用电镀的方法将压电聚合物薄膜层涂覆到导电内芯上,解决了压电电缆使用寿命短以及柔韧性差的问题;本发明压电电缆压电聚合物薄膜层与导电内芯接触紧密、柔韧性好、使用寿命长。
-
公开(公告)号:CN114613902A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210134585.0
申请日:2022-02-14
Applicant: 苏州大学
IPC: H01L41/257 , H01L41/193 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于薄膜技术领域,涉及一种聚合物薄膜极化的方法,包括以下步骤:将模板置于待极化聚合物薄膜的表面,所述模板贴合极化聚合物薄膜表面的一侧表面具有微纳米结构阵列;将所述待极化聚合物薄膜加热至粘流态,在压力作用下,使部分粘流态的聚合物薄膜挤入模板表面的微纳米结构中冷却使所述待极化聚合物薄膜固化,剥离模板,完成极化过程。本发明所提供的聚合物薄膜极化方法,在极化的过程中无需施加电场,不会使聚合物薄膜和电路层直接承受高压电场,因此能够有效避免聚合物薄膜或电子器件被击穿,有效提高极化膜的生产合格率,可以实现大规模生产。
-
公开(公告)号:CN109054261A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810885216.9
申请日:2018-08-06
Applicant: 苏州大学
IPC: C08L27/16 , C08K5/3462 , C08K5/55 , C08J5/18 , H01L41/193 , H01L41/45
Abstract: 本发明涉及一种基于β相聚偏氟乙烯的压电复合材料,包括β相聚偏氟乙烯和具有多个极性轴的分子铁电体,β相聚偏氟乙烯占压电复合材料质量分数的85%‑96%。本发明还提供了其制备方法:将PVDF和具有多个极性轴的分子铁电体在有机溶剂中混匀并溶解,得到混合溶液,其中,聚偏氟乙烯与分子铁电体的质量比为99:1‑4:1;聚偏氟乙烯与分子铁电体的质量之和占混合溶液质量分数的1%‑15%;将混合溶液中进行蒸发结晶,得到基于β相聚偏氟乙烯的压电复合材料。本发明的压电复合材料中β相聚偏氟乙烯的含量较高,性能稳定、具有较好的压电性,制备方法简单易操作。
-
-
-
-
-
-
-
-
-