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公开(公告)号:CN101215450B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200810032397.7
申请日:2008-01-08
Applicant: 上海大学
IPC: C09J9/02 , C09J163/00 , C09J11/04
Abstract: 本发明涉及一种添加短棒状纳米银粉的导电胶及其制备方法,属微电子封装用是胶材料制备工艺技术领域。本发明的特点是以短棒状纳米银粉和微米银粉混合银粉作为导电填料加入到环氧树脂基体中,制备一种新型的高性能导电胶。该导电胶的组成及质量百分比为:聚合物基体环氧树脂E-51 24~40%,导电银粉微粒50~70%,其中短棒状纳米银粉10%,微米银粉40~60%,增韧剂邻苯二甲酸二丁酯2.4~4.0%,固化剂三乙醇胺3.6~6.0%。纳米银粉的制备是采用硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮表面活性剂及5%水合肼还原剂为原料,经液相还原反应制得。硝酸银与聚乙烯吡咯烷酮的用量质量比为1∶1。本发明制得的导电胶由于纳米银粉的加入,因而提高了导电性能和力学性能,并且有较好的抗老化性能。
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公开(公告)号:CN101215450A
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200810032397.7
申请日:2008-01-08
Applicant: 上海大学
IPC: C09J9/02 , C09J163/00 , C09J11/04
Abstract: 本发明涉及一种添加短棒状纳米银粉的导电胶及其制备方法,属微电子封装用是胶材料制备工艺技术领域。本发明的特点是以短棒状纳米银粉和微米银粉混合银粉作为导电填料加入到环氧树脂基体中,制备一种新型的高性能导电胶。该导电胶的组成及质量百分比为:聚合物基体环氧树脂E-51 24~40%,导电银粉微粒50~70%,其中短棒状纳米银粉10%,微米银粉40~60%,增韧剂邻苯二甲酸二丁酯2.4~4.0%,固化剂三乙醇胺3.6~6.0%。纳米银粉的制备是采用硝酸银和聚乙烯吡咯烷酮表面活性剂及5%水合肼还原剂为原料,经液相还原反应制得。硝酸银与聚乙烯吡咯烷酮的用量质量比为1∶1。本发明制得的导电胶由于纳米银粉的加入,因而提高了导电性能和力学性能,并且有较好的抗老化性能。
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公开(公告)号:CN1699283A
公开(公告)日:2005-11-23
申请号:CN200510026236.3
申请日:2005-05-27
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/52 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64 , C23C18/42 , C23C18/44 , H01B1/04 , H01B1/02 , H01H11/00
Abstract: 本发明涉及一种多壁纳米碳管开关接触器件导电材料的制备方法,属电器开关接触器件及其材料制造工艺技术领域。本发明方法的工艺过程和步骤如下:①首先将多壁纳米碳管进行改性处理,在浓混合酸即硝酸与硫酸以1∶3重量比配成的酸溶液中加热至150℃,并加热回流,然后用蒸馏水抽滤洗涤至中性、烘干、高速球磨3小时,得改性纳米碳管;②再将改性纳米碳管进行掺银改性处理,将其浸泡于SnCl2溶液中,然后放入AgNO3溶液中并超声振荡,然后加入氨水,再加入甲醛,最后用蒸馏水抽滤洗涤至中性、烘干,制得掺银的改性纳米碳管;③再加入酚醛有机粘结剂,然后热压成固体块后,于炭化炉中850℃炭化,最后制得纳米碳管开关接触器件导电材料。
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公开(公告)号:CN1974667A
公开(公告)日:2007-06-06
申请号:CN200610117325.3
申请日:2006-10-19
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种多壁纳米碳管/聚苯胺导电复合材料的制备方法,属化学化工新型复合材料制备工艺技术领域。本发明的特点是:采用纳米碳管为模板,采用原位聚合法使苯胺单体直接在纳米碳管上聚合。本发明在0~5℃冰水浴条件下,以HCl为掺杂剂,(NH4)S2O8作为氧化剂,加入表面活性剂,将纳米碳管和苯胺单体按1∶2~1∶6的重量比例加入系统,使之反应,最终制得粉末状的多壁纳米碳管/聚苯胺导电复合材料。该复合材料具有较高的导电性,强度高,热稳定性和化学稳定性好。由于其具有优异的光学和电学性能,可以用于光电纳米器件、超级电容器、场发射器件、传感器、抗静电和电磁屏蔽材料等方面。
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公开(公告)号:CN1562782A
公开(公告)日:2005-01-12
申请号:CN200410017283.7
申请日:2004-03-30
Applicant: 上海大学
IPC: C02F1/469
Abstract: 本发明涉及一种利用纳米碳管的液流式电容型海水淡化装置及其造方法,属海水处理及电化学技术领域。该装置主要以纳米碳管为电极材料,其特征在于该装置的核心部件为一对中间夹置有共用集电极的纳米碳管电极片所构成的组合电极;所述的一对组合电极两者中间设置有一层绝缘织物隔离膜、一对组合电极外侧各设有一导水板,导水板上开有槽口;被处理的海水可由下部进水口通过导水板上的槽口进入水容器内以曲折液流方式至上部导水板及与其槽口相通得出水口流出;电极上端伸出有等电极;水容器的底部和顶部各设有密封防水橡胶垫圈;中间核心部件通过其周围的钢板支架和压紧螺栓螺母固定。本发明装置结构简单,操作简单,能耗小、脱盐率高,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN1557522A
公开(公告)日:2004-12-29
申请号:CN200410016261.9
申请日:2004-02-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种用于液流式电吸附脱盐装置的碳纳米管电极的制造方法,特别是大面积高性能电极的成型制造方法,属电吸附净水装置的主要电极部件的制造技术领域。该方法主要是将预处理好的碳纳米管与特定的粘结剂酚醛树脂或呋喃树脂以一定的比例在高速球磨机中进行混合,然后将球磨混合粉体经过筛后,放置于一定形状的模具中,在一定温度和一定压力进行热压成型,再在一定温度下和一定压力下,放置于氮气氛中炭化,即得所需电极片。该装置可用于淡化苦咸水或海水,装置中的电极是主要核心部件。本发明方法制出的电极有很好的平整性,电极电阻小,电容量大,且电极具有很均匀的导电性;可以为建立大规模的电吸附水处理装置提供配套电极,且能达到低能耗水处理要求。
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公开(公告)号:CN1258384C
公开(公告)日:2006-06-07
申请号:CN200410016261.9
申请日:2004-02-12
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种用于液流式电吸附脱盐装置的碳纳米管电极的制造方法,特别是大面积高性能电极的成型制造方法,属电吸附净水装置的主要电极部件的制造技术领域。该方法主要是将预处理好的碳纳米管与特定的粘结剂酚醛树脂或呋喃树脂以一定的比例在高速球磨机中进行混合,然后将球磨混合粉体经过筛后,放置于一定形状的模具中,在一定温度和一定压力进行热压成型,再在一定温度下和一定压力下,放置于氮气氛中炭化,即得所需电极片。该装置可用于淡化苦咸水或海水,装置中的电极是主要核心部件。本发明方法制出的电极有很好的平整性,电极电阻小,电容量大,且电极具有很均匀的导电性;可以为建立大规模的电吸附水处理装置提供配套电极,且能达到低能耗水处理要求。
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公开(公告)号:CN100432015C
公开(公告)日:2008-11-12
申请号:CN200510026236.3
申请日:2005-05-27
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/52 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64 , C23C18/42 , C23C18/44 , H01B1/04 , H01B1/02 , H01H11/00
Abstract: 本发明涉及一种多壁纳米碳管开关接触器件导电材料的制备方法,属电器开关接触器件及其材料制造工艺技术领域。本发明方法的工艺过程和步骤如下:①首先将多壁纳米碳管进行改性处理,在浓混合酸即硝酸与硫酸以1∶3重量比配成的酸溶液中加热至150℃,并加热回流,然后用蒸馏水抽滤洗涤至中性、烘干、高速球磨3小时,得改性纳米碳管;②再将改性纳米碳管进行掺银改性处理,将其浸泡于SnCl2溶液中,然后放入AgNO3溶液中并超声振荡,然后加入氨水,再加入甲醛,最后用蒸馏水抽滤洗涤至中性、烘干,制得掺银的改性纳米碳管;③再加入酚醛有机粘结剂,然后热压成固体块后,于炭化炉中850℃炭化,最后制得纳米碳管开关接触器件导电材料。
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公开(公告)号:CN1328182C
公开(公告)日:2007-07-25
申请号:CN200410017283.7
申请日:2004-03-30
Applicant: 上海大学 , 上海维安新材料研究中心有限公司
IPC: C02F1/469 , C02F103/08
Abstract: 本发明涉及一种利用纳米碳管的液流式电容型海水淡化装置及其制造方法,属海水处理及电化学技术领域。该装置主要以纳米碳管为电极材料,其特征在于该装置的核心部件为一对中间夹置有共用集电极的纳米碳管电极片所构成的组合电极;所述的一对组合电极两者中间设置有一层绝缘织物隔离膜、一对组合电极外侧各设有一导水板,导水板上开有槽口;被处理的海水可由下部进水口通过导水板上的槽口进入水容器内以曲折液流方式至上部导水板及与其槽口相通得出水口流出;电极上端伸出有等电极;水容器的底部和顶部各设有密封防水橡胶垫圈;中间核心部件通过其周围的钢板支架和压紧螺栓螺母固定。本发明装置结构简单,操作简单,能耗小、脱盐率高,使用寿命长。
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公开(公告)号:CN1944276A
公开(公告)日:2007-04-11
申请号:CN200610117310.7
申请日:2006-10-19
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种用于超级电容器的纳米氧化镍电极的制备方法,属于化工电极材料制造工艺技术领域。本发明的工艺步骤如下:(1)原料配置,首先配制含有保护剂聚乙二醇的镍盐水溶液A;另外配制含氨的氢氧化钠水溶液B;(2)将溶液B加入于溶液A中,50℃下磁力搅拌2小时,产生沉淀物,将沉淀物抽滤、洗涤、烘干,然后在400~500℃下煅烧4~5小时,制得纳米氧化镍;(3)将纳米氧化镍与有机粘结剂混合,两者重量比例为4∶1~9∶1,然后置于球磨机中均匀混合,并将混合料在150℃、300MPa压力下热压10~20分钟,然后在850℃下炭化,最后制得纳米氧化镍电极。
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