石墨基电磁屏蔽复合涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1935916A

    公开(公告)日:2007-03-28

    申请号:CN200610096238.4

    申请日:2006-09-29

    Applicant: 华侨大学

    Inventor: 陈国华 汪桃生

    Abstract: 本发明公开了一种适用于工程塑料电磁波屏蔽的纳米石墨基复合涂料及其制备方法,并探讨了其施工条件,属于电磁屏蔽技术领域。该方法首先将天然鳞片石墨经过膨胀、粉碎、插层与表面改性,制备得到纳米石墨薄片改性料。再对其进行预分散处理,加入一定量匹配的树脂、溶剂和助剂,搅拌均匀后,研磨即可。该产品制备工艺简单,成本较低,在300MHz~1.5GHz频段,其电磁屏蔽效能SE可达到40dB,且作为流体材料,易于在塑料表涂覆,因此该涂料对于解决ABS、PVC等工程塑料的电磁屏蔽问题有极为广泛的应用和推广价值。

    一种泡沫状包埋茶粉多孔甲醛吸收材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119869462A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510054166.X

    申请日:2025-01-14

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种泡沫状包埋茶粉多孔甲醛吸收材料及其制备方法,包括泡沫状海藻酸盐载体和均匀负载在该泡沫状海藻酸盐载体中的茶粉,其中,泡沫状海藻酸盐载体的材质为海藻酸钙或海藻酸铝,茶粉的目数为50‑200。本发明的泡沫状包埋茶粉多孔甲醛吸收材料通过物理‑化学协同吸附作用,将茶叶本身的多孔隙结构和吸附特性与泡沫状多孔海藻酸盐载体材料相结合。这不仅大幅增加了有效成分与外界甲醛污染的接触面积,而且在保持高甲醛吸收率的同时,还具有绿色环保、材料成本低、制备方法简便等优点,适宜于规模化生产,且吸收效率受环境条件制约较小。

    一种防蓝光光学保护膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119291831B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411815533.5

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种防蓝光光学保护膜及其制备方法,属于防蓝光光学元件技术领域,其保护膜包括0.2‑1.4份蓝光吸收剂、9‑27份超纯水和1‑3份聚乙烯醇,且蓝光吸收剂由0.07‑0.09份石墨烯量子点、110‑130份无水乙醇、0.05‑0.07份氨基硝基苯类化合物、1‑2份1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺和0.3‑0.6份N‑羟基丁二酰亚胺组成;其制备方法通过将聚乙烯醇和超纯水混合后依次进行溶胀和溶解,得到聚乙烯醇溶液;然后将聚乙烯醇溶液和蓝光吸收剂混合,得到混合物料;最后将混合物料涂覆至玻璃基板上,然后进行烘干,得到防蓝光光学保护膜,采用了上述蓝光吸收剂制备出的防蓝光光学保护膜,不会改变光学膜本身可见光区域的高透光率,同时还能够吸收有害的蓝光。

    一种石墨烯复合高岭土粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118993696A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411128045.7

    申请日:2024-08-16

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合高岭土粉体及其制备方法和应用,本发明的制备方法首先通过氨基硅烷偶联剂对高岭土粉体表面进行接枝改性,使之在一定pH范围内与氧化石墨烯呈现相反的电性,当pH为2‑3时,二者能够有效进行自组装,克服了石墨烯与高岭土粉体两种带负电的材料难以混合均匀且石墨烯在高岭土粉体烧结的陶瓷集体中容易团聚的问题,使得石墨烯复合高岭土导热陶瓷材料微观形貌较为致密,孔隙率低,石墨烯在陶瓷内部构建了快速热传导路径,增加了复合材料的热扩散系数和导热率。

    一种涂覆有机硅树脂的PVA偏光膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116769212A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310824551.9

    申请日:2023-07-06

    Abstract: 本发明提供了一种涂覆有机硅树脂的PVA偏光膜及其制备方法和应用,属于光学材料技术领域。本发明提供的涂覆有机硅树脂的PVA偏光膜包括PVA偏光膜和附着在所述PVA偏光膜表面的有机硅树脂涂层,所述有机硅树脂涂层的原料包括有机硅树脂和硅烷偶联剂。本发明使用有机硅树脂和硅烷偶联剂在PVA偏光膜表面形成有机硅树脂涂层,能够在不降低PVA偏光膜透光性的前提下,能够赋予PVA偏光膜良好的耐热湿性能;硅烷偶联剂的使用,不仅可以促进有机硅树脂在常温下固化,避免高温对PVA偏光膜造成的伤害,还可以作为媒介同时与PVA偏光膜以及有机硅树脂反应,增强了二者的结合力,进一步提高PVA偏光膜的水汽阻隔性。

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