基于一锅多醇法的高长径比银纳米线及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110586928A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910891657.4

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明属于金属纳米线合成技术领域,具体涉及一种基于一锅多醇法的高长径比银纳米线及其简易高效的快速制备方法与应用。该方法将PVP溶液、金属氯化物溶液和AgNO3溶液混合均匀,通过一锅法在120~160℃下恒温反应1~2小时,然后冷却、离心后即得到高长径比银纳米线的分散液。该方法采用一锅法合成工艺,有效结合多醇法合成的可控性和水热法合成的均匀性,实现了高长径比银纳米线的简易高效、快速的制备。离心清洗后可得到颗粒含量极少的银纳米线分散液;银纳米线的直径为30~50nm,长度为30~40μm,长径比可达1000,在触摸屏面板、有机太阳能电池、有机发光二极管等领域具有广阔的应用前景。

    一种快速可逆粘附与解粘附的电子皮肤及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112932411B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202110067325.1

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种快速可逆粘附与解粘附的电子皮肤及其制备方法与应用。所述电子皮肤结构自下而上依次包含可逆粘接层、支撑层以及功能层,所述可逆粘接层的下表面具有微柱形阵列结构,所述可逆粘接层为形状记忆聚合物材料,所述支撑层为弹性体材料,所述功能层为导电材料。该电子皮肤可在高于人体温度上时实现人体皮肤表面贴合并在人体温度附近紧紧粘附,当再次将温度升至高于人体温度上时实现快速解粘附;具有高导电性,对人体各种形变具有高响应性,在柔性可穿戴设备、柔性贴片电极、智能机器人以及健康监测等领域都具有广阔的应用前景。

    一种增强液态金属与高分子基底浸润性的图案化方法

    公开(公告)号:CN112996262A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110174466.3

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种增强液态金属与高分子基底浸润性的图案化方法,具体为:在高分子基底上预打印银前驱体图案,还原为银图案后,于弱酸中在其表面涂抹液态金属,干燥,从而实现增强液态金属与高分子基底浸润性。本发明所述方法解决了液态金属与高分子基底界面作用差、无法浸润的问题。图案化的实验条件简单,成本较低,可以定制图案,为大规模生产液态金属柔性电路提供了理论指导。

    一种增强液态金属与高分子基底浸润性的图案化方法

    公开(公告)号:CN112996262B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110174466.3

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种增强液态金属与高分子基底浸润性的图案化方法,具体为:在高分子基底上预打印银前驱体图案,还原为银图案后,于弱酸中在其表面涂抹液态金属,干燥,从而实现增强液态金属与高分子基底浸润性。本发明所述方法解决了液态金属与高分子基底界面作用差、无法浸润的问题。图案化的实验条件简单,成本较低,可以定制图案,为大规模生产液态金属柔性电路提供了理论指导。

    一种快速可逆粘附与解粘附的电子皮肤及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112932411A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110067325.1

    申请日:2021-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种快速可逆粘附与解粘附的电子皮肤及其制备方法与应用。所述电子皮肤结构自下而上依次包含可逆粘接层、支撑层以及功能层,所述可逆粘接层的下表面具有微柱形阵列结构,所述可逆粘接层为形状记忆聚合物材料,所述支撑层为弹性体材料,所述功能层为导电材料。该电子皮肤可在高于人体温度上时实现人体皮肤表面贴合并在人体温度附近紧紧粘附,当再次将温度升至高于人体温度上时实现快速解粘附;具有高导电性,对人体各种形变具有高响应性,在柔性可穿戴设备、柔性贴片电极、智能机器人以及健康监测等领域都具有广阔的应用前景。

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