一种含有导电填料的醇基银纳米线墨水

    公开(公告)号:CN105111824B

    公开(公告)日:2017-12-05

    申请号:CN201510646265.3

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种含有导电填料的醇基银纳米线墨水,其组成为:银纳米线,0.2‑1.5%;氯醋二元共聚树脂,0.2‑3%;氟碳表面活性剂,0.005‑0.05%;小分子分散剂,0.1‑2%;小分子流平剂,1‑3%;小分子保湿剂,2‑5%;小分子消泡剂,1‑2%;导电填料,0.2‑1.5%;有机醇类+酮类溶剂,81.95‑95.295%。该墨水涂覆效果好,涂覆后简单热处理即可除去除银线和导电填料外的其他绝大部分助剂,制成的薄膜导电性与透光率高、雾度低,能广泛用于触摸屏等电子产品领域。

    一种低成本导电银胶
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105131861A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510645681.1

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种低成本导电银胶,其组成包括:银纳米线,0-2%;片状银粉,10-20%;金属氧化物,30-40%;纤维素,10-42.3%;双酚A环氧树脂,10-20%;固化剂,3-5%;促进剂,0.5-1%;稀释剂,2-6%;K-570或K-550,1-3%;对苯二甲酸,0.5-1%;纳米二氧化硅,0.5-1%;消泡剂,0.1-0.5%;ICAM8401或8402,0.1-0.5%。该导电银胶成本较低、在较低温度下即可快速固化、导电性好、抗冲击力优异,适合在很多场合使用。

    一种含有导电填料的醇基银纳米线墨水

    公开(公告)号:CN105111824A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510646265.3

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明公布了一种含有导电填料的醇基银纳米线墨水,其组成为:银纳米线,0.2-1.5%;氯醋二元共聚树脂,0.2-3%;氟碳表面活性剂,0.005-0.05%;小分子分散剂,0.1-2%;小分子流平剂,1-3%;小分子保湿剂,2-5%;小分子消泡剂,1-2%;导电填料,0.2-1.5%;有机醇类+酮类溶剂,81.95-95.295%。该墨水涂覆效果好,涂覆后简单热处理即可除去除银线和导电填料外的其他绝大部分助剂,制成的薄膜导电性与透光率高、雾度低,能广泛用于触摸屏等电子产品领域。

    一种核用锆合金表面抗高温氧化复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118086848A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410259671.3

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 一种核用锆合金表面抗高温氧化复合涂层的制备方法,是通过磁控溅射在锆合金基体表面先制备Cr‑N过渡层,再在过渡层表面制备FeCrAl涂层,形成C‑N/FeCrAl复合涂层。本发明中在锆合金基体表面制备抗FeCrAl氧化涂层时,先制备了Cr‑N为过渡层,再制备了一层FeCrAl涂层,为了提升涂层表面的耐磨性能及结构稳定性,采用高纯度钴靶、铁靶、合金靶材等材料制备双层复合涂层。在高温环境下Cr‑N/FeCrAl界面原位形成连续的AlN扩散阻挡层,阻挡Fe元素向内部扩散,且以及Zr/Cr‑N界面原位形成Zr2N孪晶层可极大减缓Zr元素外扩散,有效阻止Fe‑Zr共晶反应,并降低了FeCrAl涂层的柱状晶结构,提高了涂层的抗氧化性能,制备了Cr‑N/FeCrAl复合涂层的锆合金的在1200℃蒸汽下氧化增重较锆合金下降了56.9%。

    一种一氧化锰负极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109599554B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201811464056.7

    申请日:2018-12-03

    Abstract: 一种一氧化锰负极材料的制备方法是以高锰酸钾、水、盐酸溶液、二甲基咪唑、聚乙烯吡咯烷酮、甲醇、硝酸锌为原料,分别经过α‑MnO2的制备、溶液A的制备、溶液B的制备、溶液C的制备、离心分离、真空干燥、煅烧等步骤。本发明制得的一氧化锰复合电极材料纯度高,纯度可高达100%,尺寸小且尺寸均匀,同时颗粒分散性好,不会发生团聚现象,结构稳定,在制备煅烧过程中无垮塌现象,产品收率高,微观上具有类似纳米立方体颗粒特定结构形貌,有效提高了一氧化锰负极材料电化学稳定性和循环性能;本发明制得的一氧化锰复合电极材料具有优异的储锂性能,氧化锰负极材料在200mA/g电流密度下,首次放电容量达到897mAh/g,循环100次后,容量出现稳步上升,甚至升高到1334 mAh/g。

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