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公开(公告)号:CN117887429A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410048297.2
申请日:2024-01-12
Applicant: 华侨大学
IPC: C09K5/14
Abstract: 本发明提供了一种散热铜箔及其制备方法,涉及导热材料技术领域。本发明提供的散热铜箔,包括铜基体和涂覆在所述铜基体表面的导热层;所述导热层的组分为氧化石墨烯和石墨烯。本发明氧化石墨烯具有羟基、羧基和环氧基,这些含氧官能团赋予氧化石墨烯良好的粘结性和表面活性,并且在氧化石墨烯中引入结晶性好、缺陷含量低和导热性能优异的石墨烯可以形成连续的导热通道,具有良好的导热性能;同时氧化石墨烯能以“氢键”力相互联接以及通过π‑π共轭作用与石墨烯相互作用,形成单分子层二维网络结构,以此来实现石墨烯在涂层中均匀分散和稳定分布,增强了导热涂层与铜基体之间的结合力,最终达到显著提高散热铜箔导热性能的效果。
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公开(公告)号:CN115975486B
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211606043.5
申请日:2022-12-14
Applicant: 华侨大学 , 厦门祥福兴科技股份有限公司
IPC: C09D175/04 , C09D7/61 , C08J7/048 , C08L1/12
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公开(公告)号:CN116987393A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310980512.8
申请日:2023-08-07
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供了一种生物质多孔碳纤维吸波材料及其制备方法,属于吸波材料技术领域。本发明将壳聚糖、助纺剂和溶剂混合,通过静电纺丝制成复合纤维,得到壳聚糖复合纤维,然后浸渍到氧化石墨烯分散液中,冷冻干燥得到壳聚糖/氧化石墨烯复合纤维;将壳聚糖/氧化石墨烯复合纤维依次进行预还原和高温碳化,得到多孔碳纤维;将多孔碳纤维与石蜡进行熔融混合,得到生物质多孔碳纤维吸波材料。实施例的结果显示,本发明制备的生物质多孔碳纤维吸波材料质量轻薄、耐温、耐湿、耐腐蚀,吸波性能优异,在厚度为2.9mm的条件下最小反射损耗达到‑51.047dB,有效吸收频带宽,
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公开(公告)号:CN116854964A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310869485.7
申请日:2023-07-17
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供了一种光吸收薄膜的制备方法,包括如下步骤:将树脂、固化剂和光吸收介质混合,得到浆料;将所述浆料涂覆于多孔阳极氧化铝模板的表面,然后固化,得到表面有光吸收薄膜的模板;将所述表面有光吸收薄膜的模板中的模板去除,得到光吸收薄膜。本发明利用阳极氧化铝模板表面有序多孔的特征,将含有树脂和光吸收介质的浆料涂覆于表面,之后将模板去除,有效构建了一种能提高薄膜光吸收性能的深腔结构,该结构能够在有树脂膜整体包裹的前提下,实现光线在空腔结构内的多次反射吸收,仅极少量光能够逸出,实现了薄膜表面光吸收性能的大幅提升,且由于光吸收介质被树脂包裹能够提高薄膜的耐擦性。
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公开(公告)号:CN116396044A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310390942.4
申请日:2023-04-13
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供了一种发泡石膏及其制备方法和应用,属于石膏材料技术领域。由包括以下组分的原料制备得到:石膏、稳泡剂、发泡剂、水性聚氨酯、增稠剂、纤维和水。本发明采用水性聚氨酯和纤维作为补强材料,石膏在固化过程中会夺取水性聚氨酯中的水分,使其分子链收缩,部分水性聚氨酯收缩成具有一定韧性的硬质膜,填充在石膏孔隙中,配合纤维增强骨架,共同起到补强作用;加入发泡剂和稳泡剂形成孔隙结构均匀的发泡石膏;控制原料组成和用量,使得发泡石膏兼具低导热性和高强度。实施例的结果显示,本发明提供的发泡石膏的导热系数在0.085W/m·K以下,甚至可低至0.065W/m·K,抗压强度在1.2MPa以上。
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公开(公告)号:CN116355326A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310301158.1
申请日:2023-03-27
Applicant: 华侨大学 , 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司
Abstract: 本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及一种石墨烯/钼酸铵协同改性PVC复合材料及其制备方法和应用。本发明使用球磨法,将石墨粉、钼酸铵和PVC树脂共同球磨,可以在机械剥离石墨烯的同时,将石墨烯包覆在PVC树脂表面,实现石墨烯在PVC树脂中均匀分散,同时钼酸铵均匀分散在PVC树脂中。本发明添加少量的石墨烯/钼酸铵,即可显著提高PVC树脂的热稳定性。本发明提供的制备方法将石墨烯和钼酸铵二者配合起来,协同作用,形成石墨烯/钼酸铵协同改性PVC复合材料,充分发挥了二维材料在热学和物理屏障等方面的作用,同时钼酸铵的添加抑制了PVC树脂热分解的作用。
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公开(公告)号:CN112812257B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110085947.7
申请日:2021-01-22
Applicant: 华侨大学
IPC: C08G18/48 , C08K3/04 , C08K3/32 , C08K3/02 , C08K5/5333 , C08K13/02 , C08K7/24 , C08K13/04 , C08K5/3492 , C08G101/00
Abstract: 本发明涉及聚氨酯泡沫技术领域,尤其涉及一种阻燃聚氨酯硬质泡沫及其制备方法和应用。本发明所述阻燃聚氨酯硬质泡沫,包括以下重量份数的制备原料:聚醚多元醇15~25份,聚乙二醇10~20份,异氰酸酯100~125份,水1~5份,催化剂0.1~0.8份,泡沫稳定剂1~3份,石墨材料2~5份,固相磷系阻燃剂2~10份,气相磷系阻燃剂3~10份,气固两相磷系阻燃剂1~3份。根据实施例的记载,本发明提供的阻燃聚氨酯硬质泡沫的氧指数达到31.1%,阻燃级别为V‑0级别,具有优异的阻燃性。
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公开(公告)号:CN114672184A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210583812.8
申请日:2022-05-27
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供了一种超黑光吸收涂层及其制备方法和应用,属于涂层材料技术领域,包括以下步骤:(1)将碳纳米管、树脂、有机助剂、无水乙醇和水混合,得到混合浆料;(2)将所述步骤(1)得到的混合浆料涂覆到基体后进行等离子体刻蚀,得到超黑光吸收涂层。本发明将浆料涂覆到基体后进行等离子体刻蚀,将涂层表面的树脂层刻蚀掉,裸露出碳纳米管填料,将原本光接触界面由空气/树脂层替换为空气/碳纳米管,有效降低了界面折射率差异,提高涂层的光吸收性能。本发明制备的超黑光吸收涂层的平均吸光率为98.94%,最大吸光率为99.04%。
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公开(公告)号:CN112029125B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010984458.0
申请日:2020-09-18
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供了一种绝缘聚乙烯醇复合导热薄膜及其制备方法,属于导热材料技术领域。本发明提供的绝缘聚乙烯醇复合导热薄膜,包括聚乙烯醇‑石墨烯层和位于所述聚乙烯醇‑石墨烯层两侧的聚乙烯醇层;所述聚乙烯醇‑石墨烯层的厚度为6~100μm;所述聚乙烯醇层的厚度独立为0.1~3μm。本发明提供的复合导热薄膜具有“三明治”结构,复合导热薄膜的两侧均为聚乙烯醇层,表面不含有石墨烯,使得复合导热薄膜具有良好的绝缘性能;中间层为聚乙烯醇‑石墨烯层,其中石墨烯能够在复合导热薄膜内部形成导热网络,使得复合导热薄膜具有优异的导热性能;本发明使用聚乙烯醇作为复合导热薄膜的主要原料,能够使复合导热薄膜具有良好的柔性。
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公开(公告)号:CN107163686B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201710319167.8
申请日:2017-05-08
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合导电油墨的制备方法及其应用,包括如下步骤:(1)用Hummers法制备氧化石墨;(2)用稀硝酸浸泡处理原始石墨烯微片和多壁碳纳米管,以使原始石墨烯微片和多壁碳纳米管上接枝少量的含氧官能团;(3)将步骤(2)所得的物料、步骤(1)所得的氧化石墨和增稠剂一起分散于混合溶剂中,并进行充分研磨混合,获得所述石墨烯复合导电油墨。本发明所制备的石墨烯复合导电油墨浓度较高,稳定性极好,能应用于喷墨打印、导电线路和导电薄膜的制备等领域。
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