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公开(公告)号:CN105206350A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510646940.2
申请日:2015-10-09
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公布了一种耐水耐油的银导电薄膜的制备方法,其制备步骤为:将衬底进行清洗、干燥和等离子处理;在衬底上涂覆一层粘结剂,烘干;将银纳米线导电墨水涂覆在粘结层上,干燥后得到银导电网络;将聚氟代丙烯酸酯类保护剂涂覆在导电网络上,烘干后得到一种耐水耐油的导电薄膜。该导电薄膜使用了憎水憎油的聚氟代丙烯酸酯类保护剂,因而制备的导电薄膜的耐水耐油性能很好。同时,该薄膜也有优异的导电性、透光性以及小的雾度,适合在电子信息领域使用。
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公开(公告)号:CN105185470A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510647160.X
申请日:2015-10-09
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公布了一种即用即撕的银纳米线透明导电薄膜的制备,其制备步骤为:将保护膜进行清洗;在保护膜上涂覆一层粘合力低的粘结剂,红外灯烘干;将银纳米线导电墨水涂覆在保护膜上,干燥后得到银导电网络;将高粘合力的粘结剂涂覆在基底上,然后将保护膜平放在基底上方,干燥得到有保护膜的即用即撕的银纳米线透明导电薄膜。该方法制备的银透明导电薄膜拥有长久的双面保护,能长期存储;和衬底的粘结性好,导电透光性高、保护膜能轻易撕下,可用于电子信息产业的很多方面。
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公开(公告)号:CN105185431A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510646956.3
申请日:2015-10-09
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公布了一种超高防护的银导电薄膜的制备方法,其制备步骤为:将衬底进行清洗、干燥和等离子处理;在衬底上涂覆一层DJB-823固体薄膜保护剂,烘干;将银纳米线导电墨水涂覆在粘结层上,干燥后得到银导电网络;将DJB-823固体薄膜保护剂涂覆在导电网络上,烘干后得到一种超高防护的导电薄膜。该导电薄膜使用了获得“国家发明二等奖”、广泛用于航空航天以及军工用品中的DJB-823固体薄膜保护剂,使薄膜对多种环境刺激均能保持良好的抗性,同时使薄膜的各项性能达到优异水平,能广泛用于电子信息领域。
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公开(公告)号:CN105111988A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510648113.7
申请日:2015-10-09
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C09J163/00 , C09J101/28 , C09J9/02 , C09J11/08 , C09J11/06 , C09J11/04
Abstract: 本发明公布了一种柔性导电银胶,其组成包括:银纳米线,0-2%;片状银粉,10-20%;柔性导电物质,20-30%;纤维素,10-52.3%;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%;该导电银胶在较低温度下即可快速固化、导电性好、抗冲击力优异,且其构建的线路在反复弯折下仍能保持良好的导电性。
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公开(公告)号:CN105081349A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510645702.X
申请日:2015-10-09
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明提供了一种高长径比银纳米线的制备方法。将卤化物溶解于丙三醇,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶解于丙三醇溶液,硝酸银溶解于丙三醇溶液,然后卤化物溶液和硝酸银溶液加入聚乙烯吡咯烷酮(PVP)溶液中混合均匀,再将混合溶液转移至反应釜中,最后放入已升温至150℃的烘箱保温一定时间,结束反应,将反应釜与烘箱一起冷却;待烘箱和反应釜完全冷却后,将反应釜取出,取其含A g纳米线的母液,加入酒精稀释后离心分离有机物,得到均匀的高长径比Ag纳米线。本发明制备高长径比银纳米线的方法成本经济,简单,易操作。
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公开(公告)号:CN119364918A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411412650.7
申请日:2024-10-11
Applicant: 重庆文理学院
IPC: H10F77/20 , H10F30/222 , H10F71/00
Abstract: 一种紫外窗口电极,所述电极是由银纳米线薄膜和乙酰丙酮铪制备的保护层形成的复合薄膜电极,复合薄膜电极包括银纳米线薄膜以及其表面的保护层,所述保护层是乙酰丙酮铪为铪源溶于甲醇、乙二醇甲醚和冰乙酸组成的混合溶剂中形成的保护层前驱液旋涂在银纳米线薄膜表面,然后退火形成的复合成分组成的薄膜层。本发明中以乙酰丙酮铪制备前驱液,在银纳米线薄膜表面制备复杂组分组成的致密保护层,从而形成复合窗口电极,对银纳米线薄膜形成完整的包裹,保证了电极具有高透光性的同时,有效提高了电极与导电器件界面结合力,提高了电荷收集效率和传输稳定性,从而提高了探测器探测性能,同时使得紫外探测器件具有良好的环境稳定性。
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公开(公告)号:CN118420966A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202311179978.4
申请日:2023-09-13
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了聚酰亚胺与超细玻璃纤维复合气凝胶的制备方法与应用,属于聚酰亚胺复合气凝胶的制备技术领域。包括以下步骤:超细玻璃纤维灼烧清洗烘干,并加入硅烷偶联剂溶液中搅拌过滤,烘干得改性超细玻璃纤维;取极性非质子溶剂放入烧瓶中,烧瓶中加入二胺、二酐,得聚酰亚胺溶液;洗涤聚酰亚胺溶液,得聚酰亚胺固体,加入去离子水、三乙胺,得聚酰亚胺溶液;S5、将超细玻璃纤维加入聚酰亚胺溶液中;S6、将未亚胺化的复合气凝胶热亚胺化,得聚酰亚胺和超细玻璃纤维复合气凝胶。本发明采用硅烷偶联剂对超细玻璃纤维进行改性,超细玻璃纤维改性后因为其超长的长径比、表面丰富的官能团和良好的分散性有利于增强聚酰亚胺复合气凝胶的性能。
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公开(公告)号:CN117023946B
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202311217302.X
申请日:2023-09-20
Applicant: 招商局海洋装备研究院有限公司 , 重庆文理学院
Abstract: 本发明涉及玻璃纤维制造技术领域,具体公开了一种舱室板生产用超细玻璃纤维再生处理装置,包括第一处理筒、第二处理筒以及进料机构。本发明通过设置第一处理筒,第一处理筒包括第一筒体、设于第一筒体内部的破碎机构、推料机构以及驱动机构,利用推料机构归拢第一筒体底部的玻璃碎块,提高破碎机构与玻璃碎块的接触效率,进而提高玻璃的玻璃效率;本发明还设置有第二处理筒,第二处理筒包括第二筒体和转动设置于第二筒体内部的混料盘,混料盘的中间区域向下凹陷形成漏斗型的混料区域,使玻璃碎块和玻璃原料均匀混合,实现玻璃熔融前的快速配料。
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公开(公告)号:CN115571912B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211225704.X
申请日:2022-10-09
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种硫化物相纳米材料的制备方法,是将无机铜盐溶解在乙二醇和去离子水的混合溶液中,然后依次加入硫源和铁盐,混合均匀后,密封进行溶剂热反应。本发明方法制备硫化物相纳米材料,方法简单,制备的硫化物相纳米材料粒径小且均匀,产率较高,达到91.3%,产物纯度高,杂质少,没有其他相的生成,纯度达到89.84%。
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公开(公告)号:CN114336078B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202111501976.3
申请日:2021-12-09
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明提供一种高介电常数的异形龙伯透镜,包括由由内核向外层依次为第一椭球透镜结构(11)、第二椭球透镜结构(12)及圆球透镜结构(13)的透镜本体,第二椭球透镜结构(12)包裹第一椭球透镜结构(11)、圆球透镜结构(13)包裹第二椭球透镜结构(12),且第一椭球透镜结构(11)、第二椭球透镜结构(12)的中心点与圆球透镜结构(13)的球心为同一点;该异形龙伯透镜采用聚二甲基硅氧烷、钛酸锶及固化剂制备而成,且通过注塑成型模具制备、材料的配置与龙伯透镜的制备步骤获得。该龙伯透镜通过高介电常数制备获得龙伯透镜、使其与低介电常数材料制备得到的龙伯透镜具有相似的性能,同时其结构简单、制备工艺简单、辐射性能好。
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