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公开(公告)号:CN107312326A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710515372.1
申请日:2017-06-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08L77/02 , C08K13/04 , C08K3/04 , C08K7/00 , C08K5/18 , C08K5/42 , B29B9/06 , B29C47/92 , B33Y70/00
CPC classification number: C08K13/04 , B29B9/06 , B29C48/92 , B29C2948/92704 , B33Y70/00 , C08K3/04 , C08K5/18 , C08K5/42 , C08K7/00 , C08L77/02
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯微片/尼龙纳米复合材料、其制备方法及应用。所述石墨烯微片/尼龙纳米复合材料包括按照质量百分比计算的如下组分:50%≤尼龙树脂<100%,0%<石墨烯微片≤40%,0%<表面活性剂≤5%,0%<抗氧剂≤5%。所述制备方法包括:将石墨烯微片、尼龙树脂、表面活性剂、抗氧剂充分熔融混合均匀,获得石墨烯微片/尼龙纳米复合材料。本发明通过添加石墨烯微片,能够明显地提高尼龙材料的拉伸弹性模量、尺寸精度、导热系数和电导率,使所获纳米复合材料作为一种新型的3D打印材料一方面可以很好地满足FDM过程的工艺要求,实现尼龙基纳米复合材料的FDM成型;另一方面其3D打印产品的力学、热学和电学等性能得到明显的提高。
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公开(公告)号:CN106891504A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710098094.4
申请日:2017-02-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B29C47/38 , B29C47/88 , B29C47/92 , C08L79/08 , B29C64/118 , B29C64/314 , B33Y70/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种聚醚酰亚胺丝材、其制备方法及在3D打印中的应用。所述聚醚酰亚胺丝材的制备方法包括:将干燥的聚醚酰亚胺颗粒置于单螺杆挤出机中挤出并冷却,得到聚醚酰亚胺丝材;其中,所述单螺杆挤出机的一区温度为345℃~355℃,二区温度为360℃~370℃,牵引速度为6~8m/min,并且所述单螺杆挤出机的挤出速度为20~30r/min。本发明的聚醚酰亚胺丝材的制备方法挤出方便且挤出速度容易控制,而且利用所获的打印耗材作为3D打印材料能更好地满足FDM工艺的需要,使所获3D打印产品的综合性能得到明显的增强。
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公开(公告)号:CN102773495B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210268123.4
申请日:2012-07-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种具有表面增强拉曼效应的氧化石墨烯/纳米贵金属复合材料的制备方法,包括将氧化石墨烯分散在硅烷偶联剂的醇溶液中,反应得到硅烷偶联剂接枝的氧化石墨烯材料,然后将它与贵金属溶胶按一定比例混合,贵金属纳米颗粒吸附聚集在氧化石墨烯表面形成氧化石墨烯/纳米贵金属复合材料,该方法操作简单,反应条件温和,贵金属纳米颗粒的尺寸、形貌、成分灵活可调。本发明同时公开了由该方法制备的氧化石墨烯/纳米贵金属复合材料,该材料水溶性好,比表面积大,可富集水中目标分子实现超灵敏检测。
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公开(公告)号:CN101768503B
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN200810163796.7
申请日:2008-12-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M171/00
Abstract: 本发明涉及到一种草酸氧钛电流变液及其制备方法。一种草酸氧钛电流变液,其特征在于:其是以纳米至微米尺寸的草酸氧钛颗粒作为分散相,均匀分散于硅油中形成的悬浮液体;并且,该悬浮液体中草酸氧钛颗粒的体积浓度为5~40%,其制备方法为先使用相同摩尔数的草酸和钛盐在有机醇溶剂中的化学沉淀反应制备草酸氧钛颗粒,然后将草酸氧钛颗粒与硅油均匀混合,得到草酸氧钛电流变液,本发明提供的草酸氧钛电流变液具有强电流变效应,当外加电场为5kV/mm时,其屈服应力达到120kPa,动态剪切应力可达40kPa,且具有电流密度小、无毒、无污染等众多优点,有很好的应用前景;并且所需的原材料容易获得,成本低廉,制备工艺简单,周期短。
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公开(公告)号:CN101531945B
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN200910097939.3
申请日:2009-04-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M125/00 , C10M169/04 , C10M107/50 , C10N40/16
Abstract: 本发明涉及到一种棒状钙钛沉淀复合物巨电流变液及其制备方法,其包括采用液体绝缘介质的连续相和分散在其中的分散相,其特征在于:所述的分散相为纳米级的棒状结构的钙钛沉淀复合物颗粒,并且分散相的质量浓度为10~75%。其制备方法是先通过共沉淀法合成棒状钙钛复合物纳米颗粒,再使其与低介电常数的液体绝缘介质混合均匀,制得钙钛复合物巨电流变液。与现有技术相比,本发明所提供的钙钛复合物巨电流变液制备方法简单,容易操作,原材料成本低,制备周期短,得到的巨电流变液具有初始粘度低、屈服应力大、漏电流密度低等优点。
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公开(公告)号:CN101768503A
公开(公告)日:2010-07-07
申请号:CN200810163796.7
申请日:2008-12-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M171/00
Abstract: 本发明涉及到一种草酸氧钛电流变液及其制备方法。一种草酸氧钛电流变液,其特征在于:其是以纳米至微米尺寸的草酸氧钛颗粒作为分散相,均匀分散于硅油中形成的悬浮液体;并且,该悬浮液体中草酸氧钛颗粒的体积浓度为5~40%,其制备方法为先使用相同摩尔数的草酸和钛盐在有机醇溶剂中的化学沉淀反应制备草酸氧钛颗粒,然后将草酸氧钛颗粒与硅油均匀混合,得到草酸氧钛电流变液,本发明提供的草酸氧钛电流变液具有强电流变效应,当外加电场为5kV/mm时,其屈服应力达到120kPa,动态剪切应力可达40kPa,且具有电流密度小、无毒、无污染等众多优点,有很好的应用前景;并且所需的原材料容易获得,成本低廉,制备工艺简单,周期短。
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公开(公告)号:CN101642403A
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810063499.5
申请日:2008-08-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: A61H1/00 , A63B23/035 , A63B24/00
Abstract: 本发明涉及一种运动康复训练装置的阻尼传动机构,其包括有电机(1)、传动装置(2)、阻尼器(3)和肢体附着装置(4),其特征在于:所述阻尼器(3)为电流变阻尼器,电机(1)通过传动装置(2)与电流变阻尼器转动轴相连,该电流变阻尼器转动轴两端分别连有肢体附着装置(4)。与现有技术相比,本发明的优点在于:应用本发明的运动康复训练装置控制精度高、阻尼幅度连续可调。
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公开(公告)号:CN115028989A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210734888.6
申请日:2022-06-27
Applicant: 盱眙欧佰特粘土材料有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08L77/00 , C08K9/10 , C08K7/26 , B29C64/153 , B29C64/393 , B33Y50/02 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种尼龙复合粉末的制备方法,包括将凹凸棒石、苯胺单体、氧化剂、掺杂剂与去离子水混合反应得到纤维状导电粉体;将尼龙、防粘剂和有机溶剂混合得到尼龙混合液;将所述纤维状导电粉体和所述尼龙混合液加热反应后解压,降温至室温,经过后处理得到尼龙复合粉末。本发明还提供了利用该尼龙复合粉末的制备方法制备得到的尼龙复合粉末,以及该尼龙复合粉末在激光扫描成形中的应用。在激光扫描成形的成形件不仅具有较高的力学性能、尺寸精度,还具有较高的导电、导热和阻燃功能。
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公开(公告)号:CN111370217B
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202010198033.7
申请日:2020-03-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明涉及粉末冶金领域,公开了一种光固化辅助直写3D打印制备永磁体的方法,包括步骤:(1)将增塑剂、聚乙烯醇缩丁醛、聚乙烯吡咯烷酮和乙基纤维素溶解在溶剂中;(2)再加入分散剂搅拌至呈半透明胶态物质;(3)加入永磁粉和光敏树脂混合形成永磁浆料;(4)在紫外灯照射下,用永磁浆料在直写打印机中打印出坯体,待坯体干燥定型后进行后处理,得到永磁体。本发明的方法中采用多种粘接剂配方对打印浆料进行优化,解决直写打印的精度问题和永磁体后处理过程中有机粘接剂难脱除的问题,获得的永磁体碳含量低、综合磁性能更高。
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公开(公告)号:CN108484098B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201810688339.3
申请日:2018-06-28
Applicant: 盱眙博图凹土股份有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅/凹凸棒土纤维复合气凝胶的常压制备方法,包括:将有机硅前驱体、无水乙醇与去离子水均匀混合后,加入酸性催化剂至pH为2~3,得到二氧化硅溶胶;加入凹凸棒土纤维,混合均匀后用碳酸盐/氨水混合溶液调节pH为6~8,转移到到模具中静置得到二氧化硅/凹凸棒土纤维复合水凝胶,并进行老化;将二氧化硅/凹凸棒土纤维复合水凝胶从模具中取出,浸渍于碳酸氢钠水溶液中溶剂置换;置换后经过充分干燥后得到亲水型二氧化硅/凹凸棒土纤维复合气凝胶。本发明提供方法克服了一般常压干燥方法制备气凝胶出现粉末和小碎块的问题,实现了常压制备具有疏水或亲水特性的整块气凝胶。
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