一种热电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105024006A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510338297.7

    申请日:2015-06-17

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明提供了一种热电复合材料及其制备方法,所述的热电复合材料,其特征在于,由两相组成,第一相为聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸,第二相为银纳米线,其中,银纳米线的质量分数为5wt%~30wt%。本发明与聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸基热电材料相比,在材料的热导率没有明显上升、赛贝克系数没有很大幅度降低的情况下,显著地提高了复合材料的电导率,所以可以较大幅度地提高复合材料的ZT值(热电性能)。

    一种中空纤维的熔融纺丝方法及装置

    公开(公告)号:CN119465426A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510053628.6

    申请日:2025-01-14

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属于化纤熔融纺丝技术领域,涉及一种中空纤维的熔融纺丝方法及装置,方法具体为:将皮层熔体和芯层气体同时输入到皮芯复合纺丝组件中,通过熔融纺丝工艺制备出中空纤维;芯层气体刚从皮芯复合纺丝组件喷出的瞬间的温度为T1,芯层气体刚从皮芯复合纺丝组件喷出的瞬间的压强为P1,熔融纺丝的环境温度为T0,大气压强为P0,(P1×T0)/T1=P0+Δ,Δ为0‑0.14MPa,T1>T0;装置包括皮芯复合纺丝组件、芯层气体输送装置、皮层熔体输送装置。本发明通过调控温度和压强,解决了中空纤维在卷绕过程中受到纤维张力和纤维间相互的挤压强作用,容易导致纤维皮层向内部坍缩的问题,保障了中空纤维的中空度。

    一种铋离子掺杂微孔分子筛制备近红外发光玻璃的方法

    公开(公告)号:CN103274597A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310190453.0

    申请日:2013-05-21

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种铋离子掺杂微孔分子筛制备近红外发光玻璃的方法,包括:将含铋化合物和含铝化合物在溶剂中溶解配成溶液,然后将微孔分子筛浸渍,静置,干燥、热处理,得到掺铋粉体;将上述掺铋粉体装入石墨模具中,然后用放电等离子体烧结炉进行烧结,冷却至室温,打磨、抛光,即得近红外发光玻璃。本发明提供的制备掺铋近红外发光玻璃的制备方法与传统高温熔融法相比具有升温速度快,烧结时间短,而且放电等离子体烧结制备玻璃的烧结过程不发生熔融过程,属于固相烧结,相同基质的玻璃制备时,这种方法的烧结温度要远低于高温熔融温度,所以此方法是一种节能环保的方法。

    一种低维纳米银/聚苯胺基热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103579487B

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201310566890.8

    申请日:2013-11-13

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种低维纳米银/聚苯胺基热电材料及其制备方法,所述热电材料为低维纳米银分散在聚苯胺的片状结构中,纳米银的质量百分数为2.1%~8.5%。制备方法,将硝酸银加入到DBSA十二烷基苯磺酸作为质子酸掺杂苯胺进行乳液聚合的得到低维纳米银/PANI聚苯胺基热电复合材料。本发明与聚苯胺基热电材料相比,在材料的热导率基本不变和赛贝克(Seebeck)系数没有很大幅度降低的情况下,显著地提高了复合材料的电导率,所以可以较大幅度地提高复合材料的热电性能。

    一种立式微型注塑机
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103802267A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201410038038.8

    申请日:2014-01-26

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: B29C45/03 B29C45/1808 B29C45/73

    Abstract: 本发明涉及一种立式微型注塑机,本发明的立式微型注塑机由机架、推进装置、定位装置、进料装置和模具装置组成,其中机架底部安装推进装置,定位装置固定在推进装置上,进料装置位于推进装置下方,模具装置位于机架底部,进料装置下方,推进装置,进料装置和模具装置中心都在一条线上,本发明的定位系统及可卸式加料腔,使得原料加入简便,同时只需要5g~10g树脂就可以进行注塑实验,大大的节约了原料。且本发明的定位装置,可以设定每次的注射量,同时在模具槽中附有脱模装置,可使模具迅速弹出,便于各种不同树脂的注塑。此装置不但可以节约实验及科研中的原料使用量,同时操作简单,维护方便,便于开展及模拟各类加工实验。

    一种低维纳米银/聚苯胺基热电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103579487A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310566890.8

    申请日:2013-11-13

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种低维纳米银/聚苯胺基热电材料及其制备方法,所述热电材料为低维纳米银分散在聚苯胺的片状结构中,纳米银的质量百分数为2.1%~8.5%。制备方法,将硝酸银加入到DBSA十二烷基苯磺酸作为质子酸掺杂苯胺进行乳液聚合的得到低维纳米银/PANI聚苯胺基热电复合材料。本发明与聚苯胺基热电材料相比,在材料的热导率基本不变和赛贝克(Seebeck)系数没有很大幅度降低的情况下,显著地提高了复合材料的电导率,所以可以较大幅度地提高复合材料的热电性能。

    一种低维纳米银/Bi2Te3基热电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103474567A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310436498.1

    申请日:2013-09-24

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种低维纳米银/Bi2Te3基热电复合材料及其制备方法,所述热电复合材料由两相组成,第一相为纳米Bi2Te3,第二相为低维纳米银;其中热电复合材料中纳米银的体积百分含量为0.5~2.5%。制备方法:分别合成纳米Bi2Te3与低维纳米银,然后按不同体积比进行超声混合,最后利用放电等离子体SPS技术烧结,得到低维纳米银/Bi2Te3基热电复合材料。本发明与碲化铋基热电材料相比,在维持基体热电材料的电导率基本不变的情况下,可显著降低材料的晶体热导率,提高材料的塞贝克(Seebeck)系数,由此可较大幅度地提高材料的热电性能。

    一种荧光粉复合硅基介孔材料的发光玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN103159407A

    公开(公告)日:2013-06-19

    申请号:CN201310088702.5

    申请日:2013-03-19

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种荧光粉复合硅基介孔材料的发光玻璃及其制备方法,发光玻璃按摩尔百分比,由95~99.9%的硅基介孔材料和0.1~5%的荧光粉组成。制备方法包括:(1)称取原料,球磨混料,干燥备用;(2)将上述球磨干燥好的粉体装入石墨模具中,放入放电等离子体烧结炉的炉腔内,在真空、惰性气氛或者还原性气氛下进行烧结,烧结完成后随炉冷却至室温,经过打磨、抛光即得。本发明除了具有现有白光LED用玻璃的优点外,还因其基质材料是石英玻璃使它的稳定性要比加入碱金属氧化物、碱土金属氧化物或其他网络修饰剂的玻璃更加优异;制备工艺简单,成本低,具有良好的应用前景。

    一种铋离子掺杂微孔分子筛制备近红外发光玻璃的方法

    公开(公告)号:CN103274597B

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201310190453.0

    申请日:2013-05-21

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种铋离子掺杂微孔分子筛制备近红外发光玻璃的方法,包括:将含铋化合物和含铝化合物在溶剂中溶解配成溶液,然后将微孔分子筛浸渍,静置,干燥、热处理,得到掺铋粉体;将上述掺铋粉体装入石墨模具中,然后用放电等离子体烧结炉进行烧结,冷却至室温,打磨、抛光,即得近红外发光玻璃。本发明提供的制备掺铋近红外发光玻璃的制备方法与传统高温熔融法相比具有升温速度快,烧结时间短,而且放电等离子体烧结制备玻璃的烧结过程不发生熔融过程,属于固相烧结,相同基质的玻璃制备时,这种方法的烧结温度要远低于高温熔融温度,所以此方法是一种节能环保的方法。

    一种低维纳米银/Bi2Te3基热电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103474567B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310436498.1

    申请日:2013-09-24

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种低维纳米银/Bi2Te3基热电复合材料及其制备方法,所述热电复合材料由两相组成,第一相为纳米Bi2Te3,第二相为低维纳米银;其中热电复合材料中纳米银的体积百分含量为0.5~2.5%。制备方法:分别合成纳米Bi2Te3与低维纳米银,然后按不同体积比进行超声混合,最后利用放电等离子体SPS技术烧结,得到低维纳米银/Bi2Te3基热电复合材料。本发明与碲化铋基热电材料相比,在维持基体热电材料的电导率基本不变的情况下,可显著降低材料的晶体热导率,提高材料的塞贝克(Seebeck)系数,由此可较大幅度地提高材料的热电性能。

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