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公开(公告)号:CN114950484B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202210724781.3
申请日:2022-06-24
Applicant: 华东理工大学 , 厦门银方新材料科技有限公司
IPC: B01J27/04 , B01J21/06 , B01J31/06 , B01J31/38 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种可见光下光催化的Janus硫化镉异质结的制备方法:将CdS@PS复合微球、钛前驱体分散于第一有机溶剂中进行溶胀,离心分离,去除上清液后加入第二有机溶剂超声分散均匀,得到分散液;将二亚乙基三胺分散于第三有机溶剂中滴入上述分散液中,加入第四有机溶剂继续超声分散并高温反应,反应完全后自然冷却至室温,离心分离、洗涤、干燥,得到CdS@PS@TiO2复合微球;将CdS@PS@TiO2复合微球在惰性气体氛围下煅烧,得到可见光下光催化的Janus硫化镉异质结。本发明制备的Janus硫化镉异质结,在可见光范围内能够降解多种有机污染物,及光催化水分解产氢,表现出优异的可见光催化性能。
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公开(公告)号:CN113102749A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110324383.8
申请日:2021-03-26
Applicant: 华东理工大学 , 厦门银方新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种低温烧结核壳型锡铋合金粉体,是由内核和外壳层组成,所述内核为球状粉体,尺寸为0.1~4μm,内核选自铜粉、银粉、铝粉、氧化铝粉或二氧化硅粉中的至少一种;所述外壳层为锡铋合金层,厚度为0.1~1μm,所述锡铋合金层中锡铋的质量比为40:60~60:40,外壳层完整致密,球形度高。本发明制备的低温烧结核壳型锡铋合金粉体烧结温度低且耐高温、抗氧化,合金表层熔融温度为139℃,可低温烧结,烧结过程中种子球与锡铋合金壳层形成新的三元合金及金属间化合物,提高电路熔点,提升电路稳定性。
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公开(公告)号:CN110732678A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911066505.7
申请日:2019-11-04
Applicant: 厦门银方新材料科技有限公司 , 华东理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳微米锡铋合金球状粉体及其湿化学制备方法,其平均粒径为包括10nm~10μm,锡与铋的组成摩尔比为55:45~59:41,熔点为139~150℃。本发明制备方法包括如下步骤:将锡盐、铋盐以及分散剂溶解于有机溶剂;将还原剂溶解于碱有机溶液中,然后将盐溶液与还原剂溶液混合反应;进一步对其进行热处理,即可获得所述的纳微米锡铋合金球状粉体。本发明不仅可以得到纳米级的锡铋合金,并且可以有效控制其形貌,为高效制备锡铋合金纳微米球提供了一项可行的方案。
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公开(公告)号:CN118158910A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410413688.X
申请日:2024-04-08
Applicant: 华东理工大学 , 厦门银方新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种柔性可拉伸薄膜电路的制备方法,涉及柔性电子技术领域,包括以下步骤:S1:制备3种树脂溶液:树脂溶液1、树脂溶液2以及树脂溶液3;S2:涂布制备柔性可拉伸薄膜基材:通过涂布工艺在基材上涂布混合树脂溶液,升温固化得到薄膜基材;S3:制备柔性可拉伸导电胶:将金属粉、树脂溶液3、溶剂、固化剂通过三辊机混合均匀;S4:叠层印刷制备柔性电路。本发明提供一种柔性可拉伸薄膜电路的制备方法,该制备方法通过柔性可拉伸基材与柔性可拉伸导电胶一体化设计,实现基材和导电胶机械性能的相互匹配,提升柔性薄膜电路的耐弯曲、抗拉伸性能。
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公开(公告)号:CN116003938B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211338020.0
申请日:2022-10-28
Applicant: 厦门银方新材料科技有限公司 , 华东理工大学
Abstract: 本发明公开了一种海岛结构的高分子PTC复合材料及其制备方法和应用。高分子PTC复合材料包括高分子PTC材料1和高分子PTC材料2,其中,高分子PTC材料1为分散相,高分子PTC材料2为连续相。本发明的高分子PTC复合材料制备方法主要包含以下步骤:(1)高分子PTC材料1颗粒的制备;(2)高分子PTC材料2分散液的制备;(3)高分子PTC材料1颗粒与高分子PTC材料2分散液混合研磨,得到混合后的分散液;(4)涂布混合后的分散液并干燥、热压成型,得到海岛结构的高分子PTC复合材料。本公开的高分子PTC复合材料具有室温电阻率低、维持电流高的特点。
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公开(公告)号:CN114950484A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210724781.3
申请日:2022-06-24
Applicant: 华东理工大学 , 厦门银方新材料科技有限公司
IPC: B01J27/04 , B01J21/06 , B01J31/06 , B01J31/38 , C01B3/04 , C02F1/30 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种可见光下光催化的Janus硫化镉异质结的制备方法:将CdS@PS复合微球、钛前驱体分散于第一有机溶剂中进行溶胀,离心分离,去除上清液后加入第二有机溶剂超声分散均匀,得到分散液;将二亚乙基三胺分散于第三有机溶剂中滴入上述分散液中,加入第四有机溶剂继续超声分散并高温反应,反应完全后自然冷却至室温,离心分离、洗涤、干燥,得到CdS@PS@TiO2复合微球;将CdS@PS@TiO2复合微球在惰性气体氛围下煅烧,得到可见光下光催化的Janus硫化镉异质结。本发明制备的Janus硫化镉异质结,在可见光范围内能够降解多种有机污染物,及光催化水分解产氢,表现出优异的可见光催化性能。
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公开(公告)号:CN118268560A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410432715.8
申请日:2024-04-11
Applicant: 华东理工大学 , 厦门银方新材料科技有限公司
IPC: B22F1/17 , H01B1/22 , C09J9/02 , C09J201/00 , B22F1/145 , C23C18/18 , C23C18/34 , C23C18/36 , H01B13/00
Abstract: 本发明公开了一种核壳型镍包铜粉的制备方法及其在电子浆料中的应用,涉及电子功能材料、金属材料以及粉体材料技术领域,包括以下步骤:S1、铜粉预处理:将铜粉置于酸性溶液、活化液分别搅拌浸泡10min,过滤分离并清洗;S2、一次化学镀镍:将预处理后的铜粉投入化学镀液A或化学镀液B中,一定温度下,在超声搅拌工艺下进行化学镀,滴加还原剂溶液,过滤分离并清洗得到一次化学镀镍包铜粉;S3、二次化学镀镍:将一次化学镀镍包铜粉投入化学镀液A中,一定温度下,在超声搅拌工艺下进行化学镀,过滤分离并清洗得到二次化学镀镍包铜粉。本发明保证了铜粉导电性的同时提高铜粉的抗氧化能力,有效解决了化学镀过程中的团聚问题。
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公开(公告)号:CN118155960A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410475704.8
申请日:2024-04-19
Applicant: 华东理工大学 , 厦门银方新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种多层结构的正温度系数复合材料及其制备方法与应用,多层结构的正温度系数复合材料包括:PTC导电层、PTC加热层、金属电极层,要求PTC导电层具有较高的维持电流并作为中间层,PTC加热层具有较低的开关温度并作为次外层,金属电极层为最外层。当电路温度升高时,PTC加热层电阻增大而发热,进而PTC导电层熔融,电阻急剧升高从而切断电路;随着电路温度降低,PTC加热层提供伴热,有助于PTC导电层充分结晶构筑高导电通路,降低电阻率。本发明公开的多层结构的正温度系数复合材料兼具高维持电流和高循环稳定性。
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公开(公告)号:CN111826643B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202010672309.0
申请日:2020-07-14
Applicant: 华东理工大学 , 厦门银方新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种改性金属表面活化镀铜提高镀层结合力的方法,包括以下步骤:将金属改性环氧树脂复合基材或碱洗后金属改性环氧树脂复合基材置于碱性还原镀液中,施镀温度为55~65℃,施镀时间为3~5h;超声清洗5~60min,获得含有镀铜层的金属/环氧树脂复合材料;本发明的方法简单、高效,且条件可控,易实现工业化生产。本发明可得到致密、导电性高、结合力强的铜镀层。
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公开(公告)号:CN116314368A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310043238.1
申请日:2023-01-29
Applicant: 华东理工大学 , 厦门银方新材料科技有限公司
IPC: H01L31/0224 , H01L31/18 , H01L31/05
Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池电极的制作方法,解决了现有方法制备太阳能电池电极烧结温度高的问题,包括如下制备步骤:(1)采用树脂溶液在基底表面印刷底涂层,并干燥,形成底涂薄层;(2)采用导电金属墨水在底涂薄层表面印刷栅线,并低温固化,形成栅线层;(3)以栅线层为模板,通过电镀或化学镀金属,制备栅线镀层,得到太阳能电池电极。本发明通过在底涂薄层上印刷导电金属墨水并低温固化和镀金属,替代了传统的高温烧结工艺,并获得超高的导电性能;同时采用铜电子墨水完全替代或部分替代传统工艺中的银浆,有效降低了太阳能电池电极的制作成本。
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