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公开(公告)号:CN116828648A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310578605.8
申请日:2023-05-22
Abstract: 本发明公开了一种用于电加热的半导体光子晶体薄膜及其制备方法和应用,属于半导体电热柔性膜制备技术领域,半导体光子晶体薄膜为光子晶体结构,其成分包括均匀混合的半导体材料、导电导热材料和聚合物;在薄膜总质量中,半导体材料占比50%‑75%,导电导热材料占比10%‑20%,聚合物占比5%‑30%。其制备方法为:用稀释剂稀释聚合物后,加入半导体粉末、导电导热材料粉末混合均匀,得到均匀溶液体系;将均匀溶液体系制备成光子晶体结构的膜,得到用于电加热的半导体光子晶体薄膜。本发明通过设计半导体光子晶体薄膜的成分和结构,获得热效率高、稳定性好的半导体光子晶体薄膜,并将其组装得到半导体材料光子晶体加热膜,该加热膜可大批量生产、使用安全、加热高效。
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公开(公告)号:CN117166137B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202311064483.7
申请日:2023-08-21
Abstract: 本发明涉及一种能够自发产生静电的核壳纤维薄膜材料及制备方法和应用,包括如下步骤:取聚合物压电材料、摩擦电材料和中间层材料分别配制成三种前驱液;以三种前驱液进行三层同轴静电纺丝得到纤维,所述纤维沉积成膜,得到静电纺丝薄膜;静电纺丝薄膜经过萃取剂浸泡,去除所述纤维中的中间层材料,得到能够自发产生静电的核壳纤维薄膜材料。本发明采用三层同轴静电纺丝,使聚合物压电材料具有压电特性;再经萃取剂浸泡获得含有中空间隙的核壳纤维薄膜材料,聚合物压电材料与摩擦电材料因得失电子能力差异,在接触分离过程中产生摩擦电荷,使制得的薄膜材料经敲击即可产生静电,用作无纺布材料的过滤材料层,过滤效率高。
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公开(公告)号:CN116867131A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310580305.3
申请日:2023-05-22
IPC: H05B3/14 , H05B3/20 , H05B3/03 , H05B3/02 , B41M5/00 , C09D11/52 , C09D11/03 , C09D11/102 , C09D11/104 , C09D11/106
Abstract: 本发明公开了一种光子晶体红外电热膜及其制备方法,属于红外电热膜技术领域,光子晶体红外电热膜,包括发热体和位于发热体两侧的导电电极,所述发热体为碳粉和微纳米颗粒周期性排列形成的光子晶体。本发明中碳粉是导电相,用来产生焦耳热,微纳米颗粒用来和碳粉进行周期性有序排列形成光子晶体,红外电热膜基于光子晶体反射效应实现红外线的强发射,获得优异的节能性能。对电热膜施加电压后,碳粉可以产生大量的热量,同时光子晶体结构可以选择性反射中红外波段红外线,这使得电热膜不仅能实现快速的温度响应,还能实现红外波段的高效加热,极大地降低了发热能耗。因此,本发明电热膜的红外辐射能量多,电热辐射转换效率高,能够实现远距离制热。
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公开(公告)号:CN117166137A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311064483.7
申请日:2023-08-21
Abstract: 本发明涉及一种能够自发产生静电的核壳纤维薄膜材料及制备方法和应用,包括如下步骤:取聚合物压电材料、摩擦电材料和中间层材料分别配制成三种前驱液;以三种前驱液进行三层同轴静电纺丝得到纤维,所述纤维沉积成膜,得到静电纺丝薄膜;静电纺丝薄膜经过萃取剂浸泡,去除所述纤维中的中间层材料,得到能够自发产生静电的核壳纤维薄膜材料。本发明采用三层同轴静电纺丝,使聚合物压电材料具有压电特性;再经萃取剂浸泡获得含有中空间隙的核壳纤维薄膜材料,聚合物压电材料与摩擦电材料因得失电子能力差异,在接触分离过程中产生摩擦电荷,使制得的薄膜材料经敲击即可产生静电,用作无纺布材料的过滤材料层,过滤效率高。
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公开(公告)号:CN108011034B
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN201711260369.6
申请日:2017-12-04
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种用于制备发电装置的方法,属于电学技术领域。所述用于制备发电装置的方法包括:设计第一聚合物的第一基础信息,以及第二聚合物的第二基础信息;依据所述第一基础信息、第一材料信息、第一机器信息和所述第二基础信息、第二材料信息、第二机器信息,分别设置第一打印参数和第二打印参数;依据所述第一打印参数和所述第二打印参数,分别打印出第一薄膜和第二薄膜;依据所述第一薄膜和所述第二薄膜,分别制成第一电极和第二电极;将所述第一电极和所述第二电极分别与衬底相结合,以制备所述发电装置。本发明提供的用于制备发电装置的方法达到了设计灵活性高和打印速度快,并且具有生产成本低的技术效果。
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公开(公告)号:CN111070668A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911307631.7
申请日:2019-12-18
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/40 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02 , B29C67/20
Abstract: 本发明具体涉及一种采用熔融沉积成型技术制备孔径可控型纳米多孔结构制件的方法,包括:按照预设粒径,制备二氧化硅微球;将待成型材料与所述二氧化硅微球混合均匀,获得混合料;将所述混合料填充于高分子管材中,获得含料管材;将所述含料管材进行熔融沉积成型打印,获得含二氧化硅微球的成型制件;采用溶剂,将所述含二氧化硅微球的成型制件中的二氧化硅微球进行溶解,获得孔径与所述预设粒径尺寸相同的纳米多孔结构制件;通过本发明方法实现了多孔结构制件的孔径可控,且可实现纳米级别孔隙的定向制造;同时,通过使用高分子管材,拓宽了熔融沉积成型技术成型材料的选择范围,适用性较强,为复合材料和发泡材料的快速制备提供了新的方法。
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公开(公告)号:CN110561783A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910793165.1
申请日:2019-08-26
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: B29C70/42 , B29B15/12 , B29B13/06 , B29K105/08 , B29L7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于热压成型工艺的生物质复合板材的制备方法,包括以下步骤:S1、准备材料:所述材料包括:按重量份数比计:编制碳纤维布10-20份、天然高聚物粉末10-20份、动物蛋白粉末10-20份;S2、粉末干燥;本发明所制备的层合板用天然聚合物代替了传统的热固性和热塑性树脂,使得材料在失效和作废后易于处理,对环境无污染,用碳纤维作为增强相,确保了复合材料的强度和力学性能,同时也能在材料失效后回收循环利用,和目前的界面增强方法如等离子处理碳纤维、气相氧化碳纤维等相比,采用从工业废料中可提取的动物蛋白质作为两相的粘结剂,一方面降低了成本,另一方面对工业废料变废为宝,实现了资源的合理利用和对环境的友好。
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公开(公告)号:CN109826013A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201811641411.3
申请日:2018-12-29
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: D06M15/37 , D06M11/74 , D06M11/79 , C08G73/00 , C08G67/00 , C08L61/16 , C08L81/02 , C08L79/08 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/00 , C08K7/06 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种纳米材料增强的耐高温型碳纤维热塑性上浆剂及其制备方法和应用,上浆剂组份包括:以占上浆剂的重量百分比计,0~15%纳米材料,0.1~10%PAIK,其余为强极性溶剂;使用时,将碳纤维在上浆剂中超声浸渍,然后烘干处理。本发明解决了现有上浆剂分解温度低而不适用于高性能热塑性树脂基复合材料制备的问题,可以提高碳纤维和高性能热塑性树脂的浸润性,提高复合材料中基材和碳纤维之间的界面强度,而且操作简单,使用方便,制备过程绿色环保,不污染环境。
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公开(公告)号:CN107987532A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711261991.9
申请日:2017-12-04
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: C08L83/04 , C08L71/02 , C08L71/00 , C08L101/00 , C08K9/04 , C08K7/24 , C08K7/06 , C08K3/04 , C08K7/18 , C08K3/08
Abstract: 本发明提供一种用于制作复合材料的方法,属于电子皮肤领域。所述用于制作复合材料的方法包括对目标材料进行表面功能化;获得高弹性高分子溶液;将所述进行表面功能化的目标材料掺入所述高弹性高分子溶液中,以制成混合液;对所述混合液进行蒸发,以制成所述复合材料。本发明所提供的用于制作复合材料的方法达到了复合材料具备对多种外界刺激(如:各种形式的力、温度、湿度、声、光、风等)的响应功能,和高度的弹性、敏感性、可拉伸性能的技术效果。
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公开(公告)号:CN111116971B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201911307139.X
申请日:2019-12-18
Applicant: 华中科技大学鄂州工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: C08J9/26 , C08L25/06 , C08L33/12 , C08L27/16 , C08L23/12 , C08L71/02 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K3/24 , C08K3/36
Abstract: 本发明提供一种具有空腔的三维核壳结构复合材料的制备方法,该制备方法为:将可聚合的填充材料通过化学方法均匀地包裹在颗粒状材料的外层,得到核@夹层颗粒;将热塑性或热固性高分子材料溶解于有机溶剂中,得到混合物;后将所述核@夹层颗粒与所述得到的混合物在超声震荡下混合均匀,蒸发干燥,得到核@夹层颗粒与热塑性或热固性高分子材料的混合粉末;将所述得到的核@夹层颗粒与热塑性或热固性高分子材料的混合粉末通过热压、辊压或涂布的方式成型,得到成型件;将所述得到的成型件通过溶解法或腐蚀法去除所述可聚合的填充材料,得到具有空腔的三维核壳结构复合材料。本发明制备方法获得的具有空腔的三维核壳结构复合材料具有良好的韧性、耐冲击性、有序性、稳定性,可广泛应用于电池、储能、纳米发电机、催化等领域。
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