一种电阻屏加硬液的制备方法

    公开(公告)号:CN102827543B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201210291762.2

    申请日:2012-08-16

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 杨超 杨振国 严石

    Abstract: 本发明属于电子产品领域,具体涉及一种电阻屏加硬液的制备方法。具体步骤为:将硅烷偶联剂和缩水甘油醚按照一定比例混合,用适量的去离子水、醇类以及乙酰丙酮的混合液体水解15-24h。将水解后的产物按照2:3的比例与溶剂混合,加入适量的流平剂、消泡剂即可得到手机屏幕加硬液。将电阻屏外屏(PET薄膜)用0.1mol/L的氢氧化钠溶液浸泡5min,洗净,采用浸涂或滚涂的方法将加硬液均匀的涂布在薄膜表层,70℃烘干固化,30min即得加硬的电阻外屏,其铅笔硬度可达6H。本发明具有工艺简单,成本低廉的特点,可以增强电阻屏表面硬度,提高其耐刮擦性能,延长电阻屏使用寿命。

    一种用于气敏传感器电极材料的导电印刷油墨制备方法

    公开(公告)号:CN104231751A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410442570.6

    申请日:2014-09-02

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 杨超 杨振国

    Abstract: 本发明属于印制电子领域,具体涉及一种用于气敏传感器电极材料的导电印刷油墨制备方法。其具体步骤为:将改性脲醛树脂与超导碳黑混合,添加重量分数为5wt%的固化剂以及恰当的活性稀释剂,即可制得用于传感器电极材料的导电印刷油墨。经热固化得到印刷图形,其电阻率在1~5Ω·m,热分解温度超过250℃,通过扫描电镜观察,可以看到固化后的碳粉颗粒呈现出致密的网状结构。采用本方法制备得到的导电油墨,具有黏度易控制,适用于各类印刷技术,包括但不限于喷墨打印、气溶胶喷射打印等新兴加成法工艺,亦可适用于传统工艺如丝网印刷、凹版印刷等。相比于目前制备化学传感器电极材料的方法,极大的节约了成本。

    一种加硬电阻屏的修复方法

    公开(公告)号:CN102773213B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210291767.5

    申请日:2012-08-16

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 杨超 杨振国 严石

    Abstract: 本发明属于电子产品领域,具体涉及一种加硬电阻屏的修复方法。具体修复方法为:将划伤的电阻屏拆解,取下外屏,用清洁剂洗净。将外屏浸泡在碱性溶液中5~10min,取出并用去离子水洗净。采用滚涂的方法将电阻屏加硬液均匀涂布在外屏表层,再放入烘箱中固化即可完成修复。本发明能够对外屏损坏的电阻屏进行修复,经过修复的电阻屏外观与全新屏幕无差别,透光率、触屏性能基本不变。

    一种纳米金属的电荷絮凝分离与再分散的方法

    公开(公告)号:CN103785850A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410018589.8

    申请日:2014-01-16

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 常煜 杨振国

    Abstract: 本发明属于纳米材料制备领域,具体为一种纳米金属的电荷絮凝分离与再分散的方法,本发明利用异种电荷相吸引的原理,使分散液中的纳米金属相互吸引从而沉淀下来并被分离出来,再利用同种电荷相斥的原理,使分离出的纳米金属粉体再次溶解在溶剂当中。纳米金属电荷絮凝所使用的材料为一种一端可与纳米金属相键连,另一端为可以电离出正电荷或负电荷的基团的化合物。所使用的再分散剂为可与电荷絮凝剂相互反应,使电荷中和的化合物。本发明可以快速、高效、低成本、低浪费的获得纳米金属的粉体,并且所得到的粉体可以方便的再分散于溶剂当中。此项发明可以使纳米材料的应用成本大大降低,应用范围得到提高。

    一种基于压电式家用喷墨打印技术制备印制电子阻焊材料的方法

    公开(公告)号:CN103568612A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310543150.2

    申请日:2013-11-06

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 杨振国 杨超

    Abstract: 本发明属于印制电子领域,具体为一种基于压电式家用喷墨打印技术制备印制电子阻焊材料的方法,采用改进家用压电式喷墨打印机,自制低粘度阻焊油墨配方,从开始喷墨到固化成型总时间不超过5min,同时,本方法还具有操作简单,节省材料,可靠性高等特点,适合于PCB硬板、柔板以及刚挠结合板阻焊涂层的制备。

    一种大口径耐磨耐蚀三元复合管的制作方法

    公开(公告)号:CN103453236A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310354755.7

    申请日:2013-08-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种大口径耐磨耐蚀三元复合管的制作方法。所述三元复合管公称通径DN在600mm~1200mm,具体步骤为:1、在离心机上使用配套的楔环式夹具或套管楔环式夹具,对大口径钢管进行离心旋转;2、进行自蔓延高温离心合成反应(SHS),使反应生成物TiB2/ZrB2-Al2O3有效分布于钢管内表面;3、采用离心真空浸渍工艺进行内表面拼混树脂浇注成型。本发明使用配套的模具设备在钢管内表面制作耐磨耐蚀三元复合层,解决了自蔓延高温离心合成技术(SHS)应用于大口径管的制作存在的难题。利用本发明制作的大口径耐磨耐蚀三元复合管,内衬复合层与外层钢管界面结合力强,抗机械冲击性能高,有效解决不同介质因热膨胀不同复合层产生开裂和脱落的现象,耐磨损耐腐蚀性能好,使用寿命长,具有重要的工程价值。

    一种大口径耐磨耐蚀三元复合管配件的制作方法

    公开(公告)号:CN103411071A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310354772.0

    申请日:2013-08-15

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种大口径耐磨耐蚀三元复合管所配套的管配件的制作方法。具体步骤为:1、制作二元金属陶瓷复合管管件,按要求将已进行自蔓延高温离心合成反应(SHS)的金属陶瓷复合钢管切割拼焊成所需管件;2、接缝之间使用耐磨材料填充,耐磨材料主要由耐磨无机粒子和改性树脂复合粘接剂组成;3、使用可分离的双层模具衬于支管内腔,结合真空离心浇注工艺进行内表面树脂层浇注成型。本发明解决了三元复合管部分管配件复合树脂层必须手工制作,无法机械成型的难题,使三元复合管管配件树脂层及密封面树脂可以一次成型。利用本发明制作的管配件,树脂层厚度均匀,成品质量稳定可靠,使用寿命延长,有效保证了耐磨耐蚀三元复合管管线工程的应用,具有重要的工程价值,而且生产效率也提高了。

    一种直接在树脂基板上制备导电线路的方法

    公开(公告)号:CN103249255A

    公开(公告)日:2013-08-14

    申请号:CN201310131810.6

    申请日:2013-04-17

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 常煜 杨振国

    Abstract: 本发明属于柔性印制电路板制备领域,具体为一种直接在树脂基板上制备导电线路的方法。其具体步骤为:将树脂基板浸入强碱性溶液中浸泡,浸泡后的基板清洗后烘干;使用喷墨、丝网、激光印刷、凹版等印刷方式在基板上印刷出掩膜,露出导电线路图形;浸入铜、银、钴、镍等金属的水溶性溶液中特定时间后取出清洗;使用甲醛、二甲氨基硼烷(DMAB)、硼氢化钠、抗坏血酸等还原剂使金属离子还原成单质,从而得到可以导电的金属镀层;溶解掉印刷上的掩膜后,使用化学镀、电镀的方式使金属镀层增厚,从而提高导电能力。本发明相较于传统印制电路线路制备方法具有节省材料、环境友好、成本降低等优点,在柔性印制电路板的制备中具有较大的应用潜力。

    一种加硬电阻屏的修复方法

    公开(公告)号:CN102773213A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210291767.5

    申请日:2012-08-16

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 杨超 杨振国 严石

    Abstract: 本发明属于电子产品领域,具体涉及一种加硬电阻屏的修复方法。具体修复方法为:将划伤的电阻屏拆解,取下外屏,用清洁剂洗净。将外屏浸泡在碱性溶液中5~10min,取出并用去离子水洗净。采用滚涂的方法将电阻屏加硬液均匀涂布在外屏表层,再放入烘箱中固化即可完成修复。本发明能够对外屏损坏的电阻屏进行修复,经过修复的电阻屏外观与全新屏幕无差别,透光率、触屏性能基本不变。

    一种预防核电装置换热器腐蚀失效的管板口密封方法

    公开(公告)号:CN102435093A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110241519.5

    申请日:2011-08-22

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于化学冶金技术领域,具体为预防核电装置换热器腐蚀失效的管板口密封方法。本发明步骤为:核电装置换热器管板与管口采用液压胀接工艺连接,胀接率大于或等于80%,管板与板口采用密封料进行表面涂覆;所使用的密封料由耐磨耐蚀混合无机粒子和改性环氧树脂复合粘接剂两部分组成,两者的质量比例为1:0.3~1。本发明密封方法,可以替代工艺复杂、成本高的常规密封保护焊封堵方法,且可以有效预防电偶腐蚀和缝隙腐蚀引起的换热器传热钛管的失效,具有重要的工程价值和显著经济效益。本方法对电力、石化、化工、冶金等其他工业的换热器在海水中的有效防护也具有实用参考价值。

Patent Agency Ranking