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公开(公告)号:CN109788586B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN201910072558.3
申请日:2019-01-25
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种柔性高强芳纶纳米纤维基复合电热膜,包括银纳米线,银纳米线均匀嵌在芳纶纳米纤维基体表面,银纳米线与银纳米线相互连接形成高效导电网络作为电发热载体。本发明还公开了上述复合电热膜的制备方法,该方法制得的电热膜具有良好的柔性、宽的发热温度范围、快速响应及优异的耐热型和力学性能,满足在可穿戴热疗、个人热管理、除雾除冰、交通取暖、军用加热设备和人工智能等领域的应用。
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公开(公告)号:CN109810279B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201910072161.4
申请日:2019-01-25
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种高介电性能聚合物基复合微孔材料的制备方法,具体包括如下过程:制备γ‑氨丙基三乙氧基硅烷改性多壁碳纳米管水分散液;采用改进的Hummers法制备GO,将所得GO分散到去离子水中,超声分散得到带负电的GO水分散液;制备氧化石墨烯包裹多壁碳纳米管固体粉末;制备聚醚酰亚胺/氧化石墨烯包裹多壁碳纳米管复合片材;制备复合材料/CO2混合片材;取出复合材料/CO2混合片材,转移到恒温硅油浴中进行发泡,发泡温度为180‑220℃,发泡时间为5‑60s,最后置于冰水浴中冷却定型,即得。本发明采用超临界CO2流体为物理发泡剂将微孔结构引入复合材料,使碳纳米材料重新取向形成大量微电容提高介电性能。
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公开(公告)号:CN110128711A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910417009.5
申请日:2019-05-20
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08L7/00 , C08L23/16 , C08L91/06 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K3/34 , C08J9/10
摘要: 一种耐磨天然橡胶基纳米复合发泡材料,包括以下组分:天然橡胶/三元乙丙橡胶;白炭黑;固体石蜡;氧化锌;硬脂酸;交联剂;硫磺促进剂;有机改性蒙脱土;发泡剂偶氮二甲酰胺;制备步骤为:1)天然橡胶/三元乙丙橡胶、白炭黑、固体石蜡、氧化锌和硬脂酸在密炼机里混炼均匀;2)交联剂及硫磺促进剂加入到密炼机中混炼;3)有机改性蒙脱土与发泡剂加入到密炼机中充分混炼均匀,得到混合物;4)将步骤3)的混合物混炼压成片材混炼胶;5)平板硫化仪内嵌模具升温喷洒脱模剂,备用;6)将步骤4)片材混炼胶放入平板硫化仪中模压硫化及发泡成型,室温冷却,得到耐磨天然橡胶基纳米复合发泡材料;有效提高了耐磨性能以及尺寸稳定性。
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公开(公告)号:CN106432842A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610992994.9
申请日:2016-11-11
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08L9/06 , C08L23/08 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K5/09 , C08J9/10 , A43B13/04
CPC分类号: A43B13/04 , C08J9/103 , C08J2203/04 , C08J2309/06 , C08J2323/08 , C08J2409/06 , C08J2423/08 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C08L2203/14 , C08L2205/03 , C08L23/0853 , C08L9/06 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K2003/2296 , C08K3/346 , C08K5/09
摘要: 本发明涉及一种高收缩稳定性丁苯橡胶基纳米复合发泡材料及其制备方法。SBR发泡材料在鞋底材料中的应用极少。本发明将丁苯橡胶/乙烯-醋酸乙烯酯与白炭黑、氧化锌和硬脂酸在密炼机里充分混炼均匀;再将发泡剂、交联剂和硫磺、促进剂及石蜡加入到密炼机中,混炼得混合物;将有机改性蒙脱土和有机改性凹凸棒与混合物一起加入到密炼机中充分混炼均匀,在开放式双辊混炼机上压制成片材,放入硫化机,进行模压交联发泡成型出片,冷却得到丁苯橡胶基发泡鞋底材料。本发明采用SBR和EVA的二元复配体系与无机纳米粒子共混制备了复合发泡鞋底材料,具有较好的收缩率、后收缩率、密度、硬度及压缩歪。
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公开(公告)号:CN109627527B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201811635936.6
申请日:2018-12-29
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08L9/06 , C08L11/00 , C08L23/08 , C08L91/06 , C08L61/06 , C08K13/02 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K5/14 , C08J9/10 , C08J3/24
摘要: 本发明涉及一种高收缩稳定性,高硬度橡胶基复合发泡材料及其制备方法。本发明先将热塑性丁苯橡胶、1氯丁橡胶、乙烯‑醋酸乙烯酯与白炭黑、石蜡、氧化锌和硬脂酸充分混炼均匀;再将交联剂双叔丁基过氧化二异丙苯和树脂交联剂SSA‑1252混炼得混合物;接着将发泡剂偶氮二甲酰胺与混合物一起加入到密炼机中充分混炼均匀,将得到的共混胶在开炼机上处理成片材,再放入硫化机,进行模压交联发泡成型出片,冷却,得到高收缩稳定性,高硬度橡胶基复合发泡材料。本发明制备的橡胶基复合发泡材料具有高的硬度、较低的收缩率,低密度及耐拉伸、撕裂的特点。
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公开(公告)号:CN110747631A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910967322.6
申请日:2019-10-12
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: D06M11/74 , D06M15/643 , D01F8/16 , D06M101/30
摘要: 柔性、可拉伸硅橡胶基可穿戴应变传感纤维的制备方法,包括以下步骤:采用硅烷偶联剂于氮气氛围保护下对羟基多壁碳纳米管进行表面功能化改性;将硅橡胶注入聚四氟乙烯管并固化制得透明无气泡且表面光滑的硅橡胶纤维;将功能化改性多壁碳纳米管分散于硅橡胶中得到功能化改性多壁碳纳米管的前驱体分散液;通过浸涂法将前驱体分散液包覆于硅橡胶纤维表面并固化制得低填充、柔性、可拉伸且高灵敏的核壳结构硅橡胶基可穿戴应变传感纤维,在电阻可变导体、人工智能和可穿戴设备等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111592684B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202010477357.4
申请日:2020-05-29
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种隔离型热塑性弹性体复合微孔电磁屏蔽材料的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,将MAX相陶瓷粉末加入到盐酸/氟化锂混合溶液中,得到墨绿色水分散液;步骤2,将热塑性弹性体珠粒置于高压釜中进行饱和吸收,然后将完全饱和的热塑性弹性体珠粒置于高温发泡装置中进行微孔发泡,获得不同发泡倍率的热塑性弹性体微孔发泡珠粒;步骤3,将热塑性弹性体微孔发泡珠粒浸入水分散液中,得到包裹的热塑性弹性体复合微孔珠粒;步骤4,将包裹的热塑性弹性体复合微孔珠粒置于模具内,倒入甲酸使复合微孔珠粒表面发生溶解,得到隔离型热塑性弹性体复合微孔电磁屏蔽材料。本发明制得的电磁屏蔽材料具有轻质、低填充和高电磁屏蔽效能等优点。
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公开(公告)号:CN111809439B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202010616403.4
申请日:2020-06-30
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种柔性高强MXene基电磁屏蔽复合薄膜,包括导电层Ti3C2Tx MXene/银纳米线和聚合物增强层芳纶纳米纤维,Ti3C2Tx MXene/银纳米线导电层的质量分数为10~80%;Ti3C2Tx MXene与银纳米线的质量比为10:0.5~10:1.5。本发明还公开了一种柔性高强MXene基电磁屏蔽复合薄膜的制备方法,本发明制备的复合薄膜具有优异的柔性和机械性能、良好的导电性能和宽频高电磁屏蔽效能,能够满足在航空航天、军事工程、人工智能和柔性可穿戴电子设备领域的应用。
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公开(公告)号:CN109810280B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201910095597.5
申请日:2019-01-31
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种尼龙弹性体微孔复合应力应变传感材料的制备方法,具体包括如下过程:将氧化石墨烯超声分散于去离子水中,得到氧化石墨烯水分散液;根据超临界CO2发泡技术制备尼龙弹性体微孔发泡珠粒;将微孔发泡珠粒浸入氧化石墨烯分散液,得到氧化石墨烯包裹的尼龙弹性体微孔发泡珠粒;根据氧化石墨烯包裹的尼龙弹性体微孔发泡珠粒制备微孔发泡珠粒/氧化石墨烯复合材料;将微孔发泡珠粒/氧化石墨烯复合材料浸入氢碘酸中原位还原,得到微孔发泡珠粒/还原氧化石墨烯复合材料,水洗至中性,干燥,即得。本发明获得的应力应变传感材料具有轻质、低填充和高灵敏的特点。
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公开(公告)号:CN107540869B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201710832573.4
申请日:2017-09-15
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种聚合物泡沫基多级碳纳米复合压敏材料的制备方法,具体包括以下步骤:将氧化石墨烯分散到去离子水中,超声分散得到带负电的石墨烯水分散液;采用γ‑氨丙基三乙氧基硅烷于氮气氛围保护的甲苯溶剂中回流反应对羟基化碳纳米管进行表面氨基硅烷改性,将氨基硅烷改性碳纳米管分散到去离子水中,滴入盐酸溶液调节pH,得到带正电的氨基硅烷改性碳纳米管水分散液;将聚合物开孔泡沫浸入到石墨烯水分散液中反复挤压,饱和后取出于烘箱中烘干,得到聚合物泡沫基石墨烯复合材料;将聚合物泡沫基石墨烯复合材料再浸入氨基硅烷改性碳纳米管水分散液中轻轻反复挤压再烘干;该方法所得的导电复合泡沫材料具有良好的柔性、回弹性和压敏响应。
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