一种基于复合微纳米纤维的柔性力敏传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN111595506A

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN202010505300.0

    申请日:2020-06-05

    IPC分类号: G01L5/162

    摘要: 本发明涉及一种基于复合微纳米纤维的柔性力敏传感器,该传感器包括外壳及置于所述外壳内微米级图案阵列基底和导电离子凝胶复合微纳米纤维。所述微米级图案阵列基底上设有呈微凸体的光刻图案;所述导电离子凝胶复合微纳米纤维附着在所述微米级图案阵列基底上,该导电离子凝胶复合微纳米纤维连有外接导线。同时本发明还公开了该传感器的制备方法。本发明利用了复合纤维微形变与微接触产生的压阻机制,实现柔性传感器法向压力和表面切向力的传感,可应用于表面物体接触时产生的摩擦力传感,对摩擦副之间摩擦力变化与摩擦状态的监测传感具有重大应用价值。

    一种低温自愈合聚合物弹性体的制备方法

    公开(公告)号:CN110437453A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910750413.4

    申请日:2019-08-14

    IPC分类号: C08G77/46 C08J5/18 C08L83/12

    摘要: 本发明涉及一种低温自愈合聚合物弹性体的制备方法,包括以下步骤:⑴将改性聚二甲基硅氧烷和三苯胺溶解于三氯甲烷中,并在氮气保护下于冰浴中搅拌,得到混合液;⑵将溶有改性聚丙二醇的三氯甲烷溶液逐滴滴加到混合液中搅拌反应,得到粘稠状的凝胶;⑶将凝胶经甲醇沉淀、三氯甲烷溶解;如此溶解-沉淀过程重复三次,收集得到纯化的粘性液体;⑷将锌的化合物溶解在乙腈中,得到溶液A;⑸将纯化的粘性液体完全溶解在三氯甲烷中,得到溶液B;⑹将溶液A倒入溶液B中室温下搅拌,得到粘稠胶体;⑺粘稠胶体铺展在十八烷基三氯硅烷处理过的玻璃板上,先于室温下干燥再真空干燥,即得低温自愈合聚合物弹性体。本发明简单、快速,可在-20℃下实现自愈合。

    水溶胶一次浸涂-提拉制备陶瓷型太阳能吸热膜的方法

    公开(公告)号:CN105420706A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510770807.8

    申请日:2015-11-12

    IPC分类号: C23C20/08

    CPC分类号: C23C20/08

    摘要: 本发明涉及一种水溶胶一次浸涂-提拉制备陶瓷型太阳能吸热膜的方法,是以过渡金属盐为溶胶前驱体,水为溶剂,聚乙二醇为酯化剂及分散剂,取代羧酸为络合剂,非离子表面活性剂为润湿剂,制得水溶胶;再将水溶胶通过一次浸涂-提拉法在金属基底上沉积,制得胶膜;胶膜经干燥获得干凝胶膜;然后将干凝胶膜进行热处理制得表面无裂纹,色泽均匀的陶瓷型太阳能吸热膜,对太阳能的吸收率和发射率都达到一个比较理想的值。本发明以水为溶剂制备的溶胶具有较高的稳定性及均一性,并且溶胶能够实现多次的重复利用,有效的降低了资源消耗;采用一次浸涂-提拉法制备胶膜,工艺简单,操作方便,对设备要求低,对环境友好。

    以尖晶石型颜料为吸光剂制备太阳能选择性吸热涂料的方法

    公开(公告)号:CN102286243B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201110260189.4

    申请日:2011-09-05

    摘要: 本发明涉及一种以纳米尖晶石型黑色颜料为吸光剂制备太阳能选择性吸热涂料的方法,属于太阳能热利用领域。该方法是将纳米级尖晶石型颜料与树脂、溶剂、助剂利用球磨的方法分散均匀,再加入固化剂,得到太阳能选择性吸热涂料。实验表明,该涂料通过喷涂的方式均匀涂覆在金属基材上,经室温固化后得到的太阳能选择性吸热涂层,具有较高的太阳能吸收率(0.93~0.95)和较低的发射率(0.18~0.30),可以有效提高太阳能集热器的光热转换效率;而且涂层具有良好的机械性能和较强的耐候性,使用寿命在45年以上。

    以尖晶石型颜料为吸光剂制备太阳能选择性吸热涂料的方法

    公开(公告)号:CN102286243A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110260189.4

    申请日:2011-09-05

    摘要: 本发明涉及一种以纳米尖晶石型黑色颜料为吸光剂制备太阳能选择性吸热涂料的方法,属于太阳能热利用领域。该方法是将纳米级尖晶石型颜料与树脂、溶剂、助剂利用球磨的方法分散均匀,再加入固化剂,得到太阳能选择性吸热涂料。实验表明,该涂料通过喷涂的方式均匀涂覆在金属基材上,经室温固化后得到的太阳能选择性吸热涂层,具有较高的太阳能吸收率(0.93~0.95)和较低的发射率(0.18~0.30),可以有效提高太阳能集热器的光热转换效率;而且涂层具有良好的机械性能和较强的耐候性,使用寿命在45年以上。