基于金属纳米线的电磁屏蔽材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111132532A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911159331.9

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属纳米线的电磁屏蔽材料及其制备方法。该电磁屏蔽材料包括:基底和金属纳米网络,所述基底为具有微骨架结构的柔性材料;所述金属纳米网络形成在所述基底的表面,包括相互搭接的金属纳米线。制备该电磁屏蔽材料的方法包括:将疏水性高分子聚合物溶于第一醇溶剂中,以便获得疏水性高分子聚合物醇溶液;将金属纳米线分散于第二醇溶剂中,以便获得金属纳米线醇分散液;将疏水性高分子聚合物醇溶液和金属纳米线醇分散液混合,搅拌,以便获得浆料;将基底浸泡在浆料中,干燥。该电磁屏蔽材料具有优异的电磁屏蔽性能,而且轻质,产品尺寸无限制,电磁性能可调;制备方法简洁、过程温和、加工快速、价格低廉。

    基于金属纳米线的电磁屏蔽材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111132532B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201911159331.9

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于金属纳米线的电磁屏蔽材料及其制备方法。该电磁屏蔽材料包括:基底和金属纳米网络,所述基底为具有微骨架结构的柔性材料;所述金属纳米网络形成在所述基底的表面,包括相互搭接的金属纳米线。制备该电磁屏蔽材料的方法包括:将疏水性高分子聚合物溶于第一醇溶剂中,以便获得疏水性高分子聚合物醇溶液;将金属纳米线分散于第二醇溶剂中,以便获得金属纳米线醇分散液;将疏水性高分子聚合物醇溶液和金属纳米线醇分散液混合,搅拌,以便获得浆料;将基底浸泡在浆料中,干燥。该电磁屏蔽材料具有优异的电磁屏蔽性能,而且轻质,产品尺寸无限制,电磁性能可调;制备方法简洁、过程温和、加工快速、价格低廉。

    柔性非嵌入式脑机接口半干电极及其制备方法和脑机接口模块

    公开(公告)号:CN112886304A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110021895.7

    申请日:2021-01-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了柔性非嵌入式脑机接口半干电极及其制备方法和脑机接口模块。该柔性非嵌入式脑机接口半干电极包括:柔性基体,所述柔性基体由金属化水凝胶和金属化海绵组成,所述金属化水凝胶套设在所述金属化海绵上;所述金属化水凝胶包括水凝胶基体和负载于所述水凝胶基体上的电极材料,所述金属化海绵包括海绵基体和负载于所述海绵基体上的电极材料和结构增强材料。该柔性非嵌入式脑机接口半干电极具有优秀的储水性能和导电性能,机械、化学稳定性好,且不使用导电凝胶材料,对皮肤友好。

    透明保温杯及其制备方法

    公开(公告)号:CN110200462A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910376810.X

    申请日:2019-05-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了透明保温杯及其制备方法。其中,透明保温杯上具有保温层,所述保温层包括银纳米线和/或金纳米线。该透明保温杯不仅成本低、透明度高且稳定性好,还具有更高的红外辐射屏蔽率和更好的保温效果,具有较好的实际应用前景。

    纳米磁性铁氧化物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN102674469B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201210141132.7

    申请日:2012-05-08

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 林森 卢滇楠 刘铮

    Abstract: 本发明公开了一种纳米磁性铁氧化物及其制备方法与应用。该方法,包括如下步骤:将FeCl3、FeCl2与pH值突变剂于溶剂中混匀进行反应,反应完毕得到所述铁氧化物。该方法以在常温以及高速搅拌条件下,通过25%的氨水快速改变制备液的pH值的方法可以迅速制取本吸附剂。本发明提供的砷吸附剂,具有制备简单,成本低廉,吸附量大,吸附速度快,受水相环境影响小,易于回收等一系列利于工业化应用的优点。

    一种聚丁二酸丁二醇酯的制备方法

    公开(公告)号:CN103710399B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310681713.4

    申请日:2013-12-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚丁二酸丁二醇酯的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)在脂肪酶的催化作用下,酰基供体和1,4-丁二醇经溶液聚合得到预聚物;所述酰基供体为丁二酸、丁二酸二甲酯和丁二酸二乙酯中至少一种;(2)在所述脂肪酶的催化作用下,所述预聚物经本体聚合即得聚丁二酸丁二醇酯。本发明提供了一种高分子量聚丁二酸丁二醇酯的制备方法,与目前酶促合成该类聚酯的技术相比,在原料组成相同的条件下,本发明方法可以大大降低加工过程中能量的消耗和有机溶剂的用量,同时提高产物的分子量和材料性能。该方法克服了酶催化短链脂肪族单体聚合的瓶颈,获得可付诸实际应用的高分子产物,同时常压聚合降低了生产成本,为酶法工业化生产该类聚酯提供了基础。

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