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公开(公告)号:CN112700908A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011485533.5
申请日:2020-12-16
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种智能复合材料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:在多孔导电网络结构边缘设置电极,制得导电材料薄膜传感器;使所述导电材料薄膜传感器与树脂基材料复合,或者,先将导电介质或由导电介质构成的多孔导电网络结构与树脂基材料进行复合,固化后得到复合材料,之后在其边缘设置电极,获得智能复合材料。本发明采用导电材料制成薄膜状网络结构,利用该导电网络结构,可以实现对损伤的探测以及定位;同时其容易与树脂基材料进行复合,且不会降低复合材料的机械性能;并且,本发明的智能复合材料可自监测,对损伤进行定位,并图像化显示,还能够对指定损伤进行定点自修复,不影响其他区域。
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公开(公告)号:CN108284619B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810139870.5
申请日:2018-02-11
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种层间增韧复合材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供增强体,所述增强体包括沿其厚度方向层叠的多个第一纤维聚集体,其中第一纤维聚集体包括沿指定方向取向排列的多根第一纤维;以至少一个编织体沿增强体厚度方向与多个第一纤维聚集体进行编织,形成编织结构,其中每一编织体连续的从两个以上第一纤维聚集体中相邻两根第一纤维之间穿过;以包含可固化树脂材料的流体浸润所述编织结构,之后进行固化处理,形成层间增韧复合材料。本发明采用纳米碳材料条带等作为编织体对增强体进行厚度方向的编织,在增强体之间不会因为加入条带而造成空隙,从而在复合材料中不会因此有大的应力集中点,以提高复合材料的层间增韧性能。
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公开(公告)号:CN111334897A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010233905.9
申请日:2020-03-30
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米基纤维、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供包含碳纳米管和分散剂的碳纳米管分散液,所述碳纳米管分散液中碳纳米管的含量为1.01~3wt%;以所述碳纳米管分散液作为纺丝液,采用湿法纺丝技术,将所述纺丝液注入凝固浴,从而获得碳纳米基纤维,所述凝固浴包括有机溶剂和/或有机溶剂与水的混合液,所述有机溶剂包括丙酮、乙醇、异丙醇、乙二醇、1,2-丙二醇等。本发明避免了使用强酸处理碳纳米管,减少对碳纳米管本征结构的影响;同时,通过凝固液成分及比例,实现不同微观结构碳纳米基纤维的制备及性能调控,并且制备的碳纳米基纤维具有较好的导电性和力学性能,可用于纤维状储能器件、导线、传感等领域。
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公开(公告)号:CN106671451A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201610404278.4
申请日:2016-06-08
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: B29C70/44
Abstract: 本发明公开了一种纤维增强复合材料、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供纤维制品,所述纤维制品包含纤维织物及与纤维织物复合的树脂,所述树脂包括热固性和/或热塑性树脂;将至少一纤维制品与至少一碳纳米管薄膜层叠设置,形成复合材料预制体;将所述复合材料预制体置入真空成型装置,之后抽真空,再向所述复合材料预制体中的至少一碳纳米管薄膜通入电流,使该复合材料预制体中的至少一碳纳米管薄膜发热,从而使所述复合材料预制体被加热固化而形成纤维增强复合材料。籍由本发明的技术能够有效降低纤维增强复合材料制备过程中的能耗,提高能量转换效率,缩短成型周期,同时所获纤维增强复合材料具有良好导电导热性能,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN106276844A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510242627.2
申请日:2015-05-13
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种高强度碳纳米管薄膜、其制备方法及应用。在一实施案例中,该制备方法包括:将碳纳米管分散在选定溶剂中,形成均匀稳定的碳纳米管分散液;在所述碳纳米管分散液中加入缓冲物质形成缓冲体系,再加入多巴胺单体并均匀混合,且使多巴胺发生自聚合,从而形成碳纳米管/聚多巴胺分散液;对所述碳纳米管/聚多巴胺分散液进行成膜处理,获得所述碳纳米管薄膜。该薄膜包括由碳纳米管构成的网络骨架结构以及分布于所述网络骨架结构中的聚多巴胺。本发明碳纳米管薄膜形态均一,厚度最低可达1μm,力学强度高,且制备工艺简单可控,成本低,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104985719A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510311906.X
申请日:2015-06-08
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明公开了一种纳米材料改性聚合物基纤维复合材料的制备方法,其包括:提供纤维基材;在碳纳米管合成装置中合成碳纳米管,并使合成的碳纳米管定向沉积到纤维基材表面形成均匀碳纳米管膜,获得中间产物;以及,对所述中间产物进行固化成型处理。优选的,可以通过载气使合成的碳纳米管向纤维基材表面连续沉积,且在沉积过程中还使所述纤维基材绕一轴线匀速旋转,所述轴线与载气的流动方向相垂直。本发明的方法能有效改善纤维增强聚合物基复合材料的层间性能,且工艺简单可控,对设备要求低,原料廉价易得,成本低,适合工业化量产。
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公开(公告)号:CN119349557A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411530220.5
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明提供一种分散液中碳纳米材料的回收方法,所述回收方法包括:将经离子型表面活性剂分散处理的碳纳米材料分散液和与离子型表面活性剂电性相反的离子材料混合,使碳纳米材料絮凝,得到絮凝的分散体系;将所述絮凝的分散体系进行固液分离,清洗,干燥,得到碳纳米材料。本发明提供的方法将分散液中的碳纳米材料絮凝形成大颗粒,通过物理手段的固液分离即可实现回收,无需额外添加辅助试剂,方法简单,分离效果好,解决碳纳米材料难以直接通过固液分离实现回收的难题,碳纳米材料的回收率达到90%以上,具有极大经济效益。
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公开(公告)号:CN116122040B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310008893.3
申请日:2023-01-04
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: D06M11/74 , D06M15/03 , D06M13/123 , C08J5/06 , C08L63/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管接枝的碳纤维的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:(1)将功能化碳纤维与含有反应性基团的桥连剂反应,得到改性碳纤维;(2)将步骤(1)得到的改性碳纤维与功能化碳纳米管反应,得到所述碳纳米管接枝的碳纤维;所述功能化碳纤维、含有反应性基团的桥连剂和功能化碳纳米管的质量比为1:(1~6):(0.3~3)。本发明中,所述制备方法通过引入含有反应性基团的桥连剂,使得碳纳米管均匀缠绕在碳纤维表面,提高了碳纤维与树脂的润湿性,增强了碳纤维与树脂基体的界面性能,进而导致碳纤维树脂复合材料的机械性能得到提高。
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公开(公告)号:CN117682509A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311701744.1
申请日:2023-12-12
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管膜及其连续制备装置系统、制备方法,所述连续制备装置系统包括依次连接的第一放卷辊、真空成型系统、压合辊、干燥装置和第一收卷辊;所述真空成型系统的上方设置有喷浆装置;所述喷浆装置与布浆系统、脱泡装置、碳纳米管分散液储存罐依次连接;所述压合辊分别独立地与第二放卷辊、第二收卷辊相连接;所述真空成型系统用于碳纳米管分散液的抽滤成型,形成多孔基底‑碳纳米管膜;所述压合辊用于贴合基底和多孔基底‑碳纳米管膜的贴合,并将碳纳米管膜从多孔基底转移至贴合基底上。本发明提供的连续制备装置系统及制备方法,实现了成卷的、可自支撑的、性能优异的碳纳米管膜连续制备。
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公开(公告)号:CN114057182B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111579568.X
申请日:2021-12-22
Applicant: 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
IPC: C01B32/159 , C01B32/174 , C01B32/194 , C01B32/156 , B01F23/50 , B01F23/53
Abstract: 本发明提供一种纳米材料的分散方法,所述纳米材料的分散方法包括以下步骤:(1)将氧化剂溶解于强酸中,得到氧化剂的强酸溶液;(2)向步骤(1)得到的氧化剂的强酸溶液中加入纳米材料,搅拌分散,得到纳米材料分散液。本发明提供的纳米材料的分散方法,在不破坏纳米材料结构的前提下可以分散较高含量的纳米材料,最高可以得到纳米材料的质量含量为4%的纳米材料分散液;操作过程中不需要苛刻的封闭惰性气体保护;本发明提供的纳米材料的分散方法是一种可加工性强、环境友好的方法。
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