三维液态金属柔性电路、制造方法及柔性电路基底材料

    公开(公告)号:CN117677035A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311687249.X

    申请日:2023-12-11

    发明人: 李勃 王荣

    摘要: 本发明公开一种三维液态金属柔性电路、制造方法及柔性电路基底材料。该三维液态金属柔性电路采用该柔性电路基底材料。该柔性电路基底材料包括如下按重量份计算的制备原料:丙烯酸树脂单体或低聚物70~99份;交联剂0.1~30份;光引发剂0.1~5份;热催化剂0.1~5份。本发明通过热催化酯交换反应使多层二维液态金属柔性电路界面发生融合来完成三维电路封装,可对三维液态金属柔性电路进行模块化设计,利用热催化酯交换反应对二维液态金属电路进行灵活组合封装,实现三维液态金属柔性电路简单高效制造。

    堇青石陶瓷纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112960976B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110240591.X

    申请日:2021-03-04

    摘要: 本发明公开了堇青石陶瓷纤维及其制备方法和应用。该制备方法包括以下步骤:取第一溶液和第二溶液混合,得到前驱液;对前驱液进行气纺丝处理,得到纤维前驱体;对纤维前驱体进行热处理,得到堇青石陶瓷纤维;其中,第一溶液中溶解有镁源和铝源,第二溶液溶解有硅源。根据本申请实施例的制备方法,至少具有如下有益效果:本申请所提供的制备方法利用气纺丝技术,分别将铝镁元素、硅元素溶解形成第一溶液和第二溶液,再将两者混合得到纺丝用的前驱液,使得前驱液中各个原料的混合更均一透明。通过这种方式,使得纺丝过程中得到的陶瓷纤维更均匀,其直径也能够达到纳米级别,从而大大扩展了堇青石陶瓷纤维的应用范围。

    一种4D打印陶瓷制备方法和陶瓷件

    公开(公告)号:CN115141014A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202110336268.2

    申请日:2021-03-29

    摘要: 本发明公开了一种陶瓷4D打印方法和陶瓷件,该陶瓷4D打印方法包括:采用包括陶瓷粉体和光固化树脂的原料分别制备在相同烧结条件下收缩率不同的第一陶瓷浆料和第二陶瓷浆料,而后在紫外光照射下,采用第一陶瓷浆料和第二陶瓷浆料通过3D打印机进行不同浆料交替打印,制得坯体;再将坯体进行烧结。通过以上方式,可利用烧结过程中第一陶瓷浆料和第二陶瓷浆料的收缩率差异产生的内应力来实现整体结构的4D变形;并且打印成型快,原料简单,操作方便,节约成本,该4D打印方法操作简单,在自我组装、自我修补或自我感应等方面存在很大的应用前景。

    一种多功能超材料
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114759355A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210310594.0

    申请日:2022-03-28

    摘要: 本发明公开了一种多功能超材料,该多功能超材料包括辐射制冷层和阵列布设于辐射制冷层表面的若干个电磁波吸收单元;电磁波吸收单元的材质为介电常数在90以上、损耗角正切值为0.008~0.01的材料。该多功能超材料中阵列排布的电磁波吸收单元可在较小尺寸下实现电磁波吸收功能,保证辐射制冷层的辐射制冷功能得以充分发挥,从而实现电磁隐身和辐射制冷功能的有效复合,且其结构简单,无需外加主动装置,减轻能耗和重量。

    一种聚酰亚胺纳米纤维海绵及其制备方法

    公开(公告)号:CN113943980A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111192044.5

    申请日:2021-10-13

    摘要: 本发明属于纳米纤维材料技术领域,公开了一种聚酰亚胺纳米纤维海绵及其制备方法。本发明中聚酰亚胺纳米纤维海绵的制备方法包括:将助纺剂溶于溶剂中,制得助纺剂溶液;将聚酰胺酸溶液与所述助纺剂溶液混合,制得聚酰胺酸前躯体纺丝液;将所述的聚酰胺酸前驱体纺丝液进行气纺丝,制得聚酰胺酸纳米纤维海绵;热处理所述聚酰胺酸纳米纤维海绵,制得聚酰亚胺纳米纤维海绵。利用该法制备的聚酰亚胺纳米纤维海绵耐高温,具有疏水性和高吸油性,可以满足海上溢油清理的需求,且该制备方法可以用于纳米纤维的大规模生产。

    一种堇青石蜂窝陶瓷载体及其制备方法

    公开(公告)号:CN110540419B

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN201910894085.5

    申请日:2019-09-20

    摘要: 本发明公开了一种堇青石蜂窝陶瓷载体的制备方法及其制备方法,该制备方法包括:采用包括组分A、组分B和硅胶粘结剂的原料配制3D打印浆料,而后采用3D打印浆料进行直写3D打印,制得成型坯体,再将成型坯体进行烧结处理;其中,组分A为氧化镁和/或氢氧化镁,组分B为三氧化二铝和/或氢氧化铝,两者的粒径为30μm以下。通过以上方式,本发明通过3D打印浆料的调配,以及根据目标蜂窝陶瓷载体的参数要求,确定打印参数进行直写3D打印成型,可实现不同孔型、不同孔壁厚和不同孔密度的蜂窝陶瓷载体的快速成型;制备方法简单,易于实施,可制备高孔密度的堇青石蜂窝陶瓷载体,所得堇青石蜂窝陶瓷载体性能良好。

    辐射交联聚丙烯热收缩带用耐高温无溶剂环氧底漆

    公开(公告)号:CN112266707B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202011090473.7

    申请日:2020-10-13

    发明人: 徐焕辉 李勃

    摘要: 本发明提供了一种辐射交联聚丙烯热收缩带用耐高温无溶剂环氧底漆,所述耐高温无溶剂环氧底漆采用A组份和B组份混合反应得到,所述A组份包含:酚醛环氧树脂25~40%,有机硅改性环氧树脂5~15%,活性稀释剂4~6%,分散剂0.2~0.5%,流平剂0.2~0.5%,消泡剂0.3~0.6%,有机陶土0.5~1.5%,炭黑0.5~1.5%,白云母7~12%,三聚磷酸二氢铝10~15%,硫酸钡20~30%;所述B组份包含:改性脂环胺固化剂70~90%;促进剂10~30%;A组份和B组份的质量比为100:15~25。采用本发明的技术方案,提高了底漆的综合性能,能满足110℃下的防腐涂层长期运行要求。

    钛酸盐纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112899889A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110090770.X

    申请日:2021-01-22

    摘要: 本发明公开了一种钛酸盐纤维膜的制备方法,包括以下步骤:将聚合物溶于第一溶剂中,制得聚合物溶液;将金属盐溶于第二溶剂中,制得金属盐溶液,第二溶剂中包括乙酸,乙酸占第二溶剂的质量分数为50%以上;将聚合物溶液和金属盐溶液混合形成混合溶液,在混合溶液中加入钛盐得到纺丝液;将纺丝液进行纺丝,获得前驱体纤维膜,然后置于含氧气氛中进行烧结,先升温至700~900℃,然后降温至300~700℃保温。本发明采用金属盐和聚合物分别溶解再混合的方式,避免了盐离子的静电作用对聚合物的溶解过程产生影响,最后加入钛盐能够有效地防止钛盐发生水解,利用本发明的制备方法可以实现大规模制备,满足了柔性器件的市场需求。