一种多孔聚酰亚胺导电复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110172175A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910450201.4

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明提供一种多孔聚酰亚胺导电复合材料的制备方法,采用原位聚合法制备复合聚酰胺酸分散液I和II;将复合聚酰胺酸分散液I浇注于模具中,通过热致相分离的方法制备复合聚酰胺酸多孔层;将复合聚酰胺酸分散液II浇注于复合聚酰胺酸多孔层的表面形成封闭层,得到具有双层结构的聚酰胺酸复合材料;将具有双层结构的聚酰胺酸复合材料进行程序化升温,实现聚酰胺酸的亚胺化,最后得到多孔聚酰亚胺导电复合材料;本发明以聚酰亚胺为基体,以碳材料为导电填料开发了一种具有双层结构的多孔质轻的新型功能化电磁屏蔽复合材料,不仅可以改善传统电磁屏蔽材料具有的比密度大、耐腐蚀性差和难以加工成型等缺点,而且赋予了其良好耐热性的特点。

    一种制备微透镜结构的方法

    公开(公告)号:CN109031482A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811015885.7

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 本发明属于微光学材料工程领域领域,公开了一种制备微透镜结构的方法,包含如下步骤:步骤(1):将基底清洗干净;步骤(2):将一定质量比例的小分子聚乙二醇,大分子聚乙二醇和聚苯乙烯溶于有机溶剂中,配置成一定浓度的溶液;步骤(3):将一定量的溶液滴加于清洗干净的基底上;步骤(4):将表面滴有溶液的基底放入具有一定湿度和温度的密闭体系中,一定反应时间后取出基底;步骤(5):得到位于基底上的微透镜结构聚合物薄膜。本发明采用化学方法直接制备出微透镜结构,不需要再加工;本发明制备工艺简单,运用的模板是水,对环境造成的危害小,且微透镜结构的制备面积可调控;本发明中用到的材料廉价易得,极大地降低了成本,便于量产。

    一种基于防火涂料的阻燃材料及制备方法

    公开(公告)号:CN108515746A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810107849.7

    申请日:2018-02-02

    Abstract: 本发明提供的是一种基于防火涂料的阻燃材料及制备方法。步骤1,由主剂和固化剂配制防火涂料;步骤2,裁取相同尺寸的碳纤维阻燃防火棉和玻璃纤维布;步骤3,将防火涂料用刮板在玻璃纤维布单侧;步骤4,将涂覆防火涂料的玻璃纤维布包覆在碳纤维阻燃防火棉的上下两侧;步骤5,放入烘箱中,加热固化,使得五层结构的基于防火涂料的阻燃材料。本发明采用的碳纤维阻燃防火棉自身具有良好的耐热、阻燃性能,以玻璃纤维负载防火涂料作为外层结构形成外包覆结构,这种复合结构使得材料高温下失重率大大降低,提高了阻燃防火材料的耐用性。本发明制得的阻燃材料具有阻燃、高温下失重率低、质轻、高强度、优良的耐化学性能等优点。

    一种聚吡咯薄片及其制备方法、无线充电器

    公开(公告)号:CN117164908A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311098748.5

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明涉及无线充电技术领域,具体涉及到一种聚吡咯薄片及其制备方法、无线充电器。本申请的聚吡咯薄片的制备方法,包括S1、将吡咯单体加入到盛有溶剂的三口瓶中搅拌,再向混合溶液内加入一定量表面活性剂,继续搅拌使其充分溶解并置于冰水浴中;S2、逐滴加入一定量相应pH值的溶液,并测量其pH值;再逐滴加入氧化剂,持续反应8‑10h;S3、将所得产物抽滤,用去离子水和无水乙醇洗涤,再放入冷冻干燥箱中干燥,获得聚吡咯粉末;S4、将聚吡咯粉末用压片机压制,获得聚吡咯薄片,使用胶水将聚吡咯薄片粘结至无线充电底板与线圈之间,从而可有效提高无线充电器充电效率,缩短充电时间,每年可节约电能约6900万度,具有广阔的应用前景。

    一种聚氨酯缓释防污涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115926604A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110962231.0

    申请日:2021-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种聚氨酯缓释防污涂层及其制备方法,无水条件下通过高吸硅油树脂饱和吸附含有防污剂的硅油后,与聚氨酯树脂混合,制得改性聚氨酯树脂体系,再将改性聚氨酯树脂体系涂覆于基底层上干燥的底漆层表面,制得聚氨酯缓释防污涂层。所述聚氨酯缓释防污涂层兼具聚氨酯和高吸硅油树脂的双重优点,油溶性防污剂与硅油的添加,提高了聚氨酯缓释防污涂层的防污性能,是一种附着力高、表面能低的新型聚氨酯缓释防污涂层材料。此外,制得的聚氨酯缓释防污涂层中的硅油添加量能够提高到改性聚氨酯树脂的30wt%以上,有效延长聚氨酯缓释防污涂层的使用寿命,为防污领域聚氨酯缓释防污涂层的制备提供了新的发展思路。

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