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公开(公告)号:CN118437937B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202410615775.3
申请日:2024-05-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种激光直写的耐高温纳米铜及其制备方法和应用。是将醇类溶剂、有机分散剂、有机助剂、甲酸盐加热搅拌得到前驱液;将纳米氧化铜加入前驱液中超声分散得到纳米氧化铜油墨;涂覆于预处理后的基底上得到纳米氧化铜膜后经激光直写诱导钝化/光热还原烧结得到。所述耐高温纳米铜具有良好的抗氧化性与热稳定性及优异导电性。本发明制备简单,其中纳米氧化铜油墨可长期储备,免受氧化影响,适用于印刷法、涂装法、打印法等多种制造工艺。且基于激光直写,加工效率高,还能实现对耐高温纳米铜的多性能一步集成。本发明中的耐高温纳米铜可作为全激光原位直写集成传感器系统中的互联电路,可在航空航天、汽车、电子等领域中广泛应用。
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公开(公告)号:CN118660350A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410827621.0
申请日:2024-06-25
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种激光直写的原位集成电热防除冰系统,涉及防除冰系统制造领域。所述电热防除冰系统以特种工程复材为基底,包括超疏水表面、分级微结构互锁层、纳米铜互连及加热单元、碳基温度传感器和电路处理组件。所述超疏水表面由激光刻写形成;所述分级微结构互锁层由激光直写形成,并与纳米铜互连及加热单元形成内嵌耦合;所述纳米铜互连及加热单元由激光诱导光热还原烧结形成;所述碳基温度传感器由激光诱导特种工程复材碳化形成;所述电路处理组件通过导电浆料与纳米铜互连及加热单元、碳基温度传感器形成电连接。该系统能够有效实现轻量化高效防除冰与实时温度监测,有望应用于航空航天、交通运输、能源电力、军事装备、基础建筑等领域。
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公开(公告)号:CN118437937A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410615775.3
申请日:2024-05-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种激光直写的耐高温纳米铜及其制备方法和应用。是将醇类溶剂、有机分散剂、有机助剂、甲酸盐加热搅拌得到前驱液;将纳米氧化铜加入前驱液中超声分散得到纳米氧化铜油墨;涂覆于预处理后的基底上得到纳米氧化铜膜后经激光直写诱导钝化/光热还原烧结得到。所述耐高温纳米铜具有良好的抗氧化性与热稳定性及优异导电性。本发明制备简单,其中纳米氧化铜油墨可长期储备,免受氧化影响,适用于印刷法、涂装法、打印法等多种制造工艺。且基于激光直写,加工效率高,还能实现对耐高温纳米铜的多性能一步集成。本发明中的耐高温纳米铜可作为全激光原位直写集成传感器系统中的互联电路,可在航空航天、汽车、电子等领域中广泛应用。
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公开(公告)号:CN118720129A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410615773.4
申请日:2024-05-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温抗高湿纳米铜及其制备方法,所述耐高温抗高湿纳米铜为表面修饰有甲酸根‑铜离子络合物和烷基疏水层的纳米铜。其制备是在甲酸的氧化抑制作用基础上,通过激光直写同步诱导纳米氧化铜的光热还原,并在烧结生成的纳米铜表面形成配位钝化层,同时引入长链有机胺以明显提升纳米铜的疏水性能,从而使得纳米铜表面形成更加稳定的疏水抗氧化层。此外,本发明制备所得的耐高温抗高湿纳米铜具有优异的导电性,能够与柔性/刚性基底形成良好附着。与现有技术相比,本发明工艺简单,基于激光图案化直写进行有效抗氧化/疏水化表面处理,在显著提高加工效率的同时,实现了对耐高温抗高湿纳米铜的多性能一步集成。
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公开(公告)号:CN116358653A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310310876.5
申请日:2023-03-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种热式柔性流量传感器及其制备方法,包括柔性基底、导电电路、敏感层以及隔热器件,所述导电电路、敏感层均处于柔性基底的一面上,所述的敏感层为金属材料或半导体材料,所述隔热器件盖在柔性基底面上用于减少外界对所述导电电路和敏感层的影响,与现有技术相比,本发明装置基于的激光一体化技术适用于加工多种材料,可针对性地选择材料作为装置的敏感层与导电电路,且能精确的加工所需图案,以获取最佳性能和结构,此外,本发明装置不仅将热线与热温差的检测原理联用,大幅拓宽测量范围,也可柔性贴附复杂弯曲表面测量流速的方向,拓宽了流量传感器的使用范围。
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