一种负载金属纳米点的抗菌粉体制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115537742A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202111673881.X

    申请日:2021-12-31

    发明人: 刘磊

    摘要: 本发明涉及B01J23/00领域,具体为一种负载金属纳米点的抗菌粉体制备方法及应用,以纳米粉体作为载体,通过磁控溅射方法在纳米粉体表面负载金属纳米点制备抗菌性能优异的抗菌粉体,生产效率高,安全环保,成本低廉;通过控制无机非金属材料的粒径小于30nm,便于进行后续加工和使用,配合金属纳米点材料使制备的抗菌粉体具有更大的比表面积和活性位点,提高抗菌粉体的抗菌性能;采用二氧化钛或二氧化硅为无机非金属材料,安全环保,抗菌效果好,同时有助于金属纳米点的均匀有效附着,金属纳米点的附着力强且稳定性高,使提供的抗菌粉体实现长期高效抗菌,尤其适用于纺织产品的浸轧法抗菌后处理,具有很高的实际应用价值。

    一种RFID标签天线及其制备方法

    公开(公告)号:CN111682306A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010727640.8

    申请日:2020-07-23

    发明人: 刘磊 张一翔

    摘要: 本发明属于标签天线技术领域,具体涉及一种石墨烯RFID标签天线及其制备方法。本发明提供了一种RFID标签天线,包括基材、金属图案层、二维碳纳米片图案层;所属金属图案层和二维碳纳米片图案层覆盖在基材表面,所述金属图案层和二维碳纳米片图案层部分重叠。所述RFID标签天线采用金属导电材料制作金属图案层作为芯片倒装接口,石墨烯纳米片制作其余天线可有效降低标签天线成本和芯片安装难度,有利于进一步降低RFID标签的成本,推进其进一步应用。

    一种石墨烯加热保温套及其应用
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110418439A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201810400058.3

    申请日:2018-04-28

    发明人: 刘磊

    IPC分类号: H05B3/02 H05B3/14 H05B3/36

    摘要: 一种石墨烯加热保温套,所述石墨烯加热保温套包括外套,所述外套具有能够容纳待加热设备的容纳空间,所述外套包括:石墨烯加热膜,所述石墨烯加热膜包括导热层、电极、石墨烯加热层和基底,所述石墨烯加热层附着在所述基底上,所述电极设置在所述石墨烯加热层上并且设置为与供电线路电连接,使得所述石墨烯加热层能够通过所述电极获得电能;和隔热保护层,所述隔热保护层结合在所述石墨烯加热膜上。本申请的石墨烯加热保温套具有成本低、热效率高、加热快速均匀等优点,可用于对便携式电子设备进行加热和保温。

    一种易损石墨烯RFID标签
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110414652B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN201810400110.5

    申请日:2018-04-28

    发明人: 刘磊

    IPC分类号: G06K19/077

    摘要: 一种易损石墨烯RFID标签,所述易损石墨烯RFID标签包括底纸层、胶粘剂、RFID标签芯片、导电胶、易损石墨烯天线和基材,其中,所述基材一侧涂有硅油或离型剂,所述易损石墨烯天线印刷在基材表面涂有硅油或离型剂的一侧,所述RFID标签芯片与所述易损石墨烯天线通过所述导电胶相结合,所述RFID标签芯片与所述底纸层通过所述胶粘剂相结合。本申请的易损石墨烯RFID标签通过简单撕接就可以被损坏,达到防转移和防伪的目的,可大量应用于烟酒、化妆品、电子车牌的防伪等领域,同时还可以实现产品追溯、定位、统计的多重目的。

    一种RFID标签及其加工方法和石墨烯天线

    公开(公告)号:CN110414653B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN201810402394.1

    申请日:2018-04-28

    发明人: 刘磊

    摘要: 本申请公开了一种RFID标签及其石墨烯天线,制备所述石墨烯天线的原料包括石墨烯片层、用于粘结的聚合物和除石墨烯之外的导电填料,以所述石墨烯天线的重量为100%计,所述石墨烯片层的重量占10%~60%,所述聚合物的重量占20%~70%,所述除石墨烯之外的导电填料的重量占0~40%。所述RFID标签包括该石墨烯天线。本申请还公开了所述RFID标签的加工方法。本申请的RFID标签容易被撕损,从而能够防止造假者将其从真品上揭下并转移至假冒伪劣产品上,实现防伪的目的。

    一种负载有隔热涂层的面料及其加工方法

    公开(公告)号:CN115948916A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202210828325.3

    申请日:2022-07-13

    发明人: 刘磊

    IPC分类号: D06N3/00 D06N3/04

    摘要: 本发明公开了一种负载有隔热涂层的面料,包括织物和隔热涂料,所述隔热涂料的制备原料以重量份计包括:聚合物80‑100份,填料8‑30份,增稠剂0.8‑3份。本发明通过采用无机泡孔颗粒和热塑性丙烯酸聚合物可膨胀微球协同作用,在加热条件下可以组成三维的多孔隔热结构,实现较低的热导率,达到较好的隔热效果。并且通过采用粒径为0.5‑30μm的玻璃微球和孔径为20‑50nm的气凝胶粉末,可以增加隔热涂料的空隙结构,增强涂料的柔软度,改善布料的透气性。同时隔热涂层在面料表面10‑50μm的涂布厚度即可达到优异的隔热效果,使面料轻薄的同时还具有较佳的隔热性能。

    一种纳米粉体螺杆循环运动装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115518545A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202111662409.6

    申请日:2021-12-31

    发明人: 刘磊

    摘要: 本发明涉及粉料加工技术领域,尤其是一种纳米粉体螺杆循环运动装置,包括;料仓;料管,位于所述料仓内部,所述料管用以把所述料仓底部的粉料传输至所述料管顶部;散料板,与所述料管固定连接,所述散料板位于所述料管的顶部,所述散料板用以分散下料所述料管传出的粉料;通过螺杆强制将料仓底部纳米粉体输送至顶部,在顶部散料板均匀铺展,并通过振动破坏颗粒软团聚及强制使颗粒翻转跳动增加暴露的均匀性,本发明与传统的叶片搅拌、滚筒搅拌、超声振动盘等方式相比,体积节约、循环均匀稳定、处理量大,从而更适合纳米粉体的循环处理,尤其适合真空条件下对纳米粉体进行溅射、蒸镀等方式加工处理,体现了此装置的实用性与的多功能性。

    一种石墨烯电加热袋
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110418444A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201810408536.5

    申请日:2018-04-28

    发明人: 刘磊

    IPC分类号: H05B3/36 H05B3/04 H05B3/14

    摘要: 一种石墨烯电加热袋,所述加热袋的袋体具有能够容纳待加热物品的加热腔,所述加热腔具有允许待加热物品进入其中的腔口,所述袋体包括保温层(1)、基底层(2)、石墨烯加热层(3)、电极(4)、绝缘保护层(5)和任选地防水内衬;所述电极(4)设置在所述石墨烯加热层(3)上并且设置为与供电线路电连接,从而使得所述袋体能够通过所述电极(4)获得电能。该石墨烯电加热袋具有重量轻、体积小和便携的优点,适合多种应用场合。石墨烯加热层重量更轻、更薄、柔性更高,并能实现均匀的面状加热、快速升温和降温。

    高速射流撞击装置和利用该装置制备二维纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN110152587A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201810147979.3

    申请日:2018-02-13

    发明人: 刘磊 张一翔

    摘要: 一种高速射流撞击装置和制备二维纳米材料的方法,所述装置包括储料罐、高压泵、射流撞击装置、回流管路和循环冷却装置,储料罐的出口与所述高压泵的入口连接,高压泵的出口与射流撞击装置的入口连接,射流撞击装置的出口通过回流管路与储料罐的入口连接,循环冷却装置安装在回流管路上;所述方法包括将原始层状颗粒与剥离溶剂搅拌混合后放入储料罐中;通过高压泵提高溶液的压力,并将溶液输送至射流撞击装置中处理;处理后的溶液通过回流管路返回储料罐,通过循环冷却装置降低溶液的温度;重复上述步骤直至得到的纳米片层的厚度小于100nm;将得到的纳米片层固相从溶液中分离出来,烘干成干粉。本申请的方法工艺简单、产品质量、收率高。

    一种石墨纳米片及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN110120499A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910390683.9

    申请日:2019-05-10

    发明人: 沈志刚 王敬石

    IPC分类号: H01M4/13 H01M4/139 H01M4/62

    摘要: 本申请公开了一种石墨纳米片及其制备方法和用途。该石墨纳米片的制备方法包括:在溶剂中加入石墨,采用射流空化法对溶剂中的石墨进行剥离得到石墨纳米片溶液,将石墨纳米片溶液中的石墨纳米片分离出来并干燥,得到石墨纳米片。该石墨纳米片可用作锂离子电池导电剂,能够大幅度提升锂离子电池电极材料颗粒之间的导电性,在电极中形成了良好的三维导电网络,提高锂离子电池的循环比容量和倍率性能。