轴径双向电导率可控导电聚合物管及其制备方法

    公开(公告)号:CN106671386A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201611226753.X

    申请日:2016-12-27

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明属于导电聚合物材料技术领域,具体涉及一种轴径双向电导率可控导电聚合物管及其制备方法。本发明所要解决的技术问题是提供一种轴径双向电导率可控导电聚合物管的制备方法,包括以下步骤:将聚合物与导电填料混合均匀,然后将混合料置于聚合物管旋转挤出装置中进行熔融旋转挤出,挤出的管坯冷却定径即可。本发明方法能够诱导导电填料在管壁内由单维取向变为多维取向,促进导电网络形成;同时利用多维度导电填料在旋转流动场中各异的形态响应,形成具有更大连接程度的杂化导电填料体系,从而大幅降低导电聚合物管的渗阈值,减少昂贵导电填料用量,制备高导电率、优异加工性能和力学性能的导电聚合物管。

    一种可定位压力位置的压电制品及其制备方法

    公开(公告)号:CN116214789A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211723909.0

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明提供一种可定位压力位置的压电制品及其制备方法,该制备方法通过将高压电性压电陶瓷粉体与低粘度聚合物粉体混合密炼处理后,再经粉碎处理得到压电陶瓷/低粘度聚合物复合粉体,将其与可热塑加工用高粘度聚合物超细粉体混合后在模具具有一定倾斜长度和倾斜角度的放置条件下热固化成型,即得可定位压力位置的压电制品。该压电材料通过其制备过程中压电陶瓷的梯度分布密度,从而在材料保持同一厚度基础上利用应力集中诱导大应变,实现了压电制品可通过压电性能变化定位压力位置的功能,同时具有制备简单、成本较低的特点,所制得压电制品最高可达到压电输出60V,厚度不超过1cm,这一功能能够应用于管道工程、可穿戴设备等领域。

    一种3D打印具有几何构型特征结构的高性能压电制件及其制备方法

    公开(公告)号:CN114228139B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202111339541.3

    申请日:2021-11-12

    Applicant: 四川大学

    Inventor: 李怡俊 宋世平

    Abstract: 本发明提供一种3D打印具有几何构型特征结构的高性能压电制件及其制备方法,该压电制件主要是由聚偏氟乙烯经3D打印工艺制备得到,其结构由几何构型的基本结构单元组成,所述基本结构单元为十字型、八隅体型、四方型、星型其中任意一种。该高性能压电制件通过引入几何构型的3D打印技术,研究、量化了几何构型对于压电制件在机械性能及压电性能上变化趋势,总结并完善了所限定的几何构型有利于进一步突破压电制件的压电性能上限;并通过对几何构型的结构特征限定进行了标准量化,从而获得了压电性能显著优于现有技术、且能够快速大规模生产的高性能压电制件。

    一种双向拉伸聚乙烯醇薄膜的加工装置及其配套方法

    公开(公告)号:CN112793115B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202011525901.4

    申请日:2020-12-22

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供一种双向拉伸聚乙烯醇薄膜的加工装置及其配套方法,该加工装置包括两组啮合履带机构、加热辊组、啮合夹持力调节组件、主体底座和传动电机,通过两组啮合履带机构呈“八”字形设置,在夹持薄膜并传动过程中,两组啮合履带机构间距逐渐增大,对薄膜产生横向拉伸作用;传动电机所驱动的加热辊组中主动辊的转动线速度v1小于两组啮合履带机构的履带传动辊的转动线速度v2,通过加热辊组与啮合履带机构之间薄膜输送的速度差对薄膜产生纵向拉伸作用。该加工装置通过啮合履带机构与啮合夹持力调节组件实现对薄膜的双重夹持固定,从而适于对薄膜进行高倍率的拉伸。

    基于激光烧结3D打印具有梯度调制幅度太赫兹调制材料的方法

    公开(公告)号:CN113321930A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110602434.9

    申请日:2021-05-31

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供一种基于激光烧结3D打印具有梯度调制幅度太赫兹调制材料的方法,该方法通过将高导电性金属超细粉体与低粘度聚合物粉体混合密炼处理后,再经磨盘型力化学反应器中碾磨粉碎处理得到金属/低粘度聚合物复合超细粉体,将其与可3D打印聚合物粉体混合后在利用激光烧结3D打印技术进行成型,制备实心厚度呈现线性增大的太赫兹调制材料。该太赫兹调制材料通过厚度变化,呈现出不同厚度处高导电性金属超细粉体含量变化,从而在同一材料上实现梯度分布的太赫兹调制强度,后期通过测试即可得到所需固定强度的太赫兹调制位点,具有操作简单、成本较低的特点,所制得太赫兹调制材料可达到强度幅值为0.2~0.8的太赫兹波调制。

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