-
公开(公告)号:CN116515038B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202310506700.7
申请日:2023-04-28
Applicant: 西安理工大学
IPC: C08F220/56 , C08F220/06 , C08F2/44 , C08F2/48 , C08K5/19 , C08K3/14 , H01B1/12
Abstract: 本发明公开了MXene‑聚低共熔基导电弹性体的制备方法及应用,包括如下步骤:通过氢键受体氯化胆碱与氢键供体丙烯酸、丙烯酰胺混合,“一锅法”制备出澄清透明、性能可调控的可聚合低共熔溶剂三元体系;进一步加入二维单层Ti3C2Tx纳米片得到多氢键网络的预聚物溶液,最后在紫外光引发条件下,原位光聚合获得MXene/聚低共熔基自修复导电弹性体。本发明制备过程简单、高效、绿色,降低了材料的生产成本和工艺技术复杂性。本发明提高弹性体的导电和应变敏感性,丰富了该导电弹性体内的氢键网络组成,确保其导电弹性体的室温自愈合特性。本发明所制备的导电弹性体能够用于不同人体活动监测的应变传感检测。
-
公开(公告)号:CN116364330B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202310216153.9
申请日:2023-03-01
Applicant: 中科融志国际科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种疏水性电热除冰离子凝胶及其制备方法和用途。所述疏水性电热除冰离子凝胶不仅可以通过加热融化表面冰,还可以减少界面水的含量,控制冰的传播,达到控冰、防冰的效果,最终获得同时具有降低冰的传播速率和热效应双重性能的疏水性电热除冰离子凝胶。且所述反离子能够均匀地负载到离子凝胶基体中,且负载量可控,能够根据所述疏水性电热除冰离子凝胶的使用环境,调整反离子的含量,更有利于实现控冰、防冰的效果。
-
公开(公告)号:CN119362051A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411647379.5
申请日:2024-11-18
Applicant: 深圳市福金鹰电子有限公司
Abstract: 本发明公开了一种采用创新复合材料的特种电流端子及其制备方法,涉及电流端子领域,包括基体材料和增强材料;所述集体材料包括导电铜合金,所述增强材料包括碳化硅和石墨烯中的一种。本申请具有提高电流端子的耐腐蚀性能的效果。
-
公开(公告)号:CN116199964B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202211684449.5
申请日:2022-12-27
Applicant: 上海维安电子股份有限公司
IPC: H01B1/12 , H01B1/04 , H01B1/02 , H01B1/06 , H01C7/02 , H01C1/14 , H01C17/00 , H01C17/28 , C08L23/06 , C08L23/0807 , C08K3/04 , C08L27/16
Abstract: 本发明公开了一种海岛结构导电复合材料及PTC元件。所述的海岛结构导电复合材料,电阻率不超过10Ω.cm,包含:第一导电复合材料组合物和第二导电复合材料组合物,第一导电复合材料组合物中的第一结晶性聚合物比第二导电复合材料组合物中的第二结晶性聚合物熔点高15℃以上;所述的第一导电复合材料组合物以颗粒形态分布在第二导电复合材料组合物中,呈现出海岛结构,粒径在0.1‑50um,占所述的海岛结构导电复合材料体积分数在8%~60%。由该海岛结构导电复合材料制备的PTC元件,RT曲线呈现出双台阶式保护特征的PTC效应,具有优异的过电流保护效果。可避免过电流保护元件发生烧片和不能及时触发保护的缺点。
-
公开(公告)号:CN119153152B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411604538.3
申请日:2024-11-12
Applicant: 依士文生物科技(天津)有限公司
IPC: H01B5/14 , H01B1/04 , H01B1/12 , H01B13/00 , H01B13/30 , H05B3/14 , H05B3/34 , A61N1/04 , A61F7/00
Abstract: 本发明涉及导电材料技术领域,公开了一种形成各向异性导电性能的材料及其制备方法和用途,所述的材料包括基材层、纳米多孔结构层和导电层;所述纳米多孔结构层设置于基材层和导电层之间;所述纳米多孔结构层包括改性氧化物,所述改性氧化物包括改性氧化铝、改性氧化硅中的一种或多种;所述改性氧化物的表面接枝有γ‑氨丙基三乙氧基硅烷、聚丙烯酸铵、二烯丙基二甲基氯化铵、γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲基硅烷、十二烷基硫酸钠中的一种或多种改性基团。本发明获得的材料能在水平和垂直方向都具有导电性。
-
公开(公告)号:CN119153152A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411604538.3
申请日:2024-11-12
Applicant: 依士文生物科技(天津)有限公司
IPC: H01B5/14 , H01B1/04 , H01B1/12 , H01B13/00 , H01B13/30 , H05B3/14 , H05B3/34 , A61N1/04 , A61F7/00
Abstract: 本发明涉及导电材料技术领域,公开了一种形成各向异性导电性能的材料及其制备方法和应用,所述的材料包括基材层、纳米多孔结构层和导电层;所述纳米多孔结构层设置于基材层和导电层之间;所述纳米多孔结构层包括改性氧化物,所述改性氧化物包括改性氧化铝、改性氧化硅中的一种或多种;所述改性氧化物的表面接枝有γ‑氨丙基三乙氧基硅烷、聚丙烯酸铵、二烯丙基二甲基氯化铵、γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲基硅烷、十二烷基硫酸钠中的一种或多种改性基团。本发明获得的材料能在水平和垂直方向都具有导电性。
-
公开(公告)号:CN119028628A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411132240.7
申请日:2024-08-19
Applicant: 北京化工大学 , 中国航天科技创新研究院
IPC: H01B1/12 , H01G11/56 , H01M10/0565 , H01M10/36
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,公开了一种超离子导体材料及其制备方法和应用、凝胶电解质膜和锌电池。所述超离子导体材料包括生物蛋白质高分子基底和掺杂于所述生物蛋白质高分子基底中的改性剂;其中,所述改性剂为有机分子添加剂和/或无机盐类小分子添加剂。所述超离子导体材料的制备方法选自浸渍法和明胶制备法中的一种。由本发明制备成的生物质基凝胶电解质同时具备成本低廉、可持续、可生物降解、高力学性能、高离子电导率、优异的保水性等优势,以其组装的电池具有较低的过电位和较高的比容量以及优异的循环性能。
-
公开(公告)号:CN118240208B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410574365.9
申请日:2024-05-10
Applicant: 广东和通科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺纳米棒状导电高分子材料及其制备方法,属于导电高分子材料领域。聚苯胺纳米棒状导电高分子材料包括以下原料组分,溶剂50‑70份,结构导向剂0.01‑1份,单体0.1‑0.5份,氧化剂0.1‑10份,掺杂剂0.1‑10份,通过调整氧化剂、结构导向剂和单体的质量份数,采用多种有机芳香化合物作为一维硬模板合成高性能聚苯胺微管,可以更有效地分散在水和其他有机溶剂中,芳香环结构染料在特定酸性条件下表现出自组装的倾向,形成了纳米棒状结构,这些纳米棒表面的基团通过氢键和π‑π堆积等相互作用方式与苯胺单体紧密结合,形成独特的纳米棒状结构更有利于电导,其电导率是普通聚苯胺材料的10到20倍。
-
公开(公告)号:CN118878796A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411128268.3
申请日:2020-09-29
Applicant: 贺利氏德国有限两合公司
Inventor: R·绍尔-施蒂格利茨 , W·勒韦尼希 , A·绍特尔 , P·菲曼
IPC: C08G61/12 , C09D165/00 , C09D5/24 , H01B1/12 , H01B5/14
Abstract: 本发明涉及有机溶剂中的聚噻吩,尤其涉及一种组合物,其包含i)至少一种包含结构(Ia)或(Ib)的单体单元的聚噻吩,式(IA)或(Ib),其中*指示与相邻单体单元的键,X、Z表示O或S,R1‑R6彼此独立地表示氢原子或有机残基R,其限制条件是残基R1至R4中的至少一个以及残基R5和R6中的一个表示有机残基R;ii)至少一种有机化合物或所述有机化合物的盐,所述有机化合物携带一或两个无机酸基团,优选一或两个磺酸基、一或两个硫酸基、一或两个膦酸基或一或两个磷酸基,其中所述有机化合物或其盐的分子量小于1,000g/mol;iii)至少一种有机溶剂。#imgabs0#
-
-
-
-
-
-
-
-
-