一种用于纸塑基的喷墨打印用纳米银墨水

    公开(公告)号:CN107057466B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201610993336.1

    申请日:2016-11-11

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于纸塑基的喷墨打印用纳米银墨水,包括如下质量百分比计的组分:纳米银:10‑20;碳纳米管:10‑15;水:50‑75;分散剂:10‑15;表面活性剂:1‑2。本发明采用纳米银与碳纳米管复配,产品具有高导电率、较低的热处理温度等优点。相比碳材料墨水,比电容大幅度提高;而纳米银的导电性通过复合后,其导电性能同样得到明显提高,同时还相应改善了功率特性和基体粘结性。

    一种定向导电复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111081423A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911400099.3

    申请日:2019-12-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于导电复合材料的技术领域,公开了一种定向导电复合材料及其制备方法与应用。方法:1)以聚合物B为基体,以导电填料、磁性填料、相容剂以及聚合物A为分散相,将分散相以纤维或微纤形态分散于基体中,得复合材料;聚合物B的熔点低于聚合物A的熔点;2)将复合材料置于一定温度和磁场强度的热定向磁场中进行磁取向,得定向导电复合材料。本发明的方法简单,导电材料具有导电率上的各向异性,在垂直磁取向的方向上,材料的导电率几乎保持不变,在平行与磁取向方向上,材料的导电率有数个数量级的提升。本发明的导电复合材料用于导体、电磁屏蔽领域。

    一种形状可控的碳化密胺树脂超级电容器电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110828196A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911016277.2

    申请日:2019-10-24

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种形状可控的碳化密胺树脂超级电容器电极材料及其制备方法与应用。所述方法为(1)将烟秸秆去皮,剪碎,洗涤,干燥,粉碎,过筛,得到烟秸秆粉末;(2)将密胺树脂粉末与烟秸秆粉末按质量比2:(0.8~2)混合均匀,加入碳纳米管并经球磨混合均匀,压片,在135~150℃加热20~60min,冷却,得到复合材料;(3)在氮气或惰性气体条件下,将复合材料在650~950℃碳化,冷却,得到碳化密胺树脂超级电容器电极材料。本发明制得的电极材料避免了碳材料在制备超级电容器时还需要用粘接剂对其形状进行设计的过程。制备方法简单,成本低廉,环保,在产业化上具有良好前景。

    一种聚乙烯醇-碳纳米纤维柔性复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109559905A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811463216.6

    申请日:2018-12-03

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 林志丹 孔德滨

    Abstract: 本发明属于功能高分子复合材料技术领域,具体涉及一种聚乙烯醇-碳纳米纤维柔性复合材料及其制备方法与应用。该方法以聚乙烯醇水凝胶作基本骨架,以碳纳米纤维作为导电物质和活性物质来增加聚乙烯醇水凝胶的导电和贮能作用,由于水凝胶的成型与碳纳米纤维的复合同步实现,因此柔性基底与导电物质的结合力强,所得柔性复合材料具有良好的力学强度、柔性以及电化学性能。该材料中使用的碳纳米纤维采用来源广泛且成本低廉的细菌纤维素为碳源,其制备方法简单,所得材料在柔性储能材料以及超级电容器应用领域具有广阔的应用前景。

    一种无卤阻燃导热尼龙材料

    公开(公告)号:CN108892947A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810507136.X

    申请日:2018-05-24

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开了一种无卤阻燃导热尼龙材料。所述无卤阻燃导热尼龙材料,其包含如下重量份的原料组分:尼龙70~100份;氧化锌20~30份;氮化硼10~20份;阻燃剂6~12份;偶联剂1~3份;润滑剂1~3份;抗氧剂1~3份。该无卤阻燃导热尼龙材料加入了全新配方的阻燃剂,所述的阻燃剂由交联淀粉或改性交联淀粉、碳酸钙以及氢氧化镁组成;使用的全是环保无毒的阻燃成分,且阻燃效果好。

    一种直写CNT/Ag柔性超级电容器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN108847359A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810674373.5

    申请日:2018-06-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于新材料技术领域,公开了一种直接书写超级电容器及其制备方法和应用。该电容器由以下方法制备得到:将碳纳米管、纳米银、分散剂和水按一定比例混合进行球磨后得到书写电容器的墨水,然后将墨水注入空白签字笔的吸水棉条或空白圆珠笔的笔芯中,组装书写电容器的笔;将笔安装在绘图仪上,在柔性基底上进行电极的绘制,所绘图案与大小可根据需求调节;绘制好的电极在空气中自然干燥,然后在两块电极及两块电极之间的柔性基底的上表面涂抹上一层电解质即得到直接书写电容器。该方法制备工艺简单,克服了喷墨打印堵塞喷头的问题,并且可以直接在纸上书写平面电容器,不需再进行组装,有效的避免了制造的电容器的质量和性能的不确定性。

    一种3D打印用导电ABS/PC复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105038089B

    公开(公告)日:2018-01-23

    申请号:CN201510411123.9

    申请日:2015-07-14

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印用导电ABS/PC复合材料,所述复合材料包括如下按重量百分数计的原料制成:本体法ABS 15~30;乳液法ABS 15~30;石墨烯微片1~5;苯乙烯‑N‑苯基马来酰亚胺‑马来酸酐三元共聚物2~20;聚碳酸酯30~55;多壁碳纳米管0.5~5。本发明根据不同粒径分布的ABS形成了相容性良好的ABS复合基底,并采用较少含量的多壁碳纳米管的基础上,合成得到了导电性能较好的复合材料,所述材料层间粘结性能好,表面分层现象得到极大缓解,制品表面能够较好的保持原有的尺寸精度。

    一种可用于腐蚀磨损的测试方法

    公开(公告)号:CN107478528A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710590205.3

    申请日:2017-07-19

    Applicant: 暨南大学

    CPC classification number: G01N3/567 G01N17/006 G01N17/02

    Abstract: 本发明公开了一种可用于腐蚀磨损的测试方法,步骤如下:采用测定惰性电极的局部阴极反应极化曲线和腐蚀电极的自腐蚀电位Ecorr相结合的方法求得金属腐蚀电流ik;求取金属腐蚀电流密度icorr;根据法拉第定律换算出腐蚀失重率Wcorr。本发明针对存在磨损、腐蚀工况的动态腐蚀磨损寿命测试,当切削犁沟和冲击腐蚀磨损环境导致的表面脆性剥落是有腐蚀介质的耐磨件失效的主要原因时,提出了一种模拟腐蚀磨损服役工况的试验方法,解决并测定了金属材料在腐蚀介质中腐蚀磨损总失重中的测量,该方法可用于动态腐蚀磨损中电化学腐蚀磨损的测量,有效说明磨损过程中的腐蚀定量研究。

    一种金属材料耐冲击腐蚀磨损的试验机

    公开(公告)号:CN107300508A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710591771.6

    申请日:2017-07-19

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种金属材料耐冲击腐蚀磨损的试验机,包括实验环境模拟部分和电化学微机测控部分,实验环境模拟部分包括冲锤、主轴和腐蚀磨损槽,主轴的一端连接驱动装置,主轴的另外一端伸入腐蚀磨损槽内,伸入腐蚀磨损槽内的主轴套接有环状的研究电极,研究电极随主轴旋转,研究电极与主轴绝缘,冲锤设置于研究电极的上部,冲锤下部固接有上试样,结合矿山、机械等原料车间球磨机衬板的服役工况,在冲击磨损试验机上装备电化学测量和控制系统,使新试验机既能较确切地模拟球磨机衬板的冲击腐蚀磨损状况,又能较科学地开展金属材料冲击磨损与腐蚀交互作用的研究,试验机设计合理、运行平稳、操作简单且具有良好的重现性。

    一种碳纳米管导电母粒及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104844820B

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201510200400.1

    申请日:2015-04-24

    Applicant: 暨南大学

    Inventor: 林志丹 邓淑玲

    Abstract: 本发明涉及塑料母粒制备技术领域,具体公开了一种碳纳米管导电母粒及其制备方法和应用。所述的碳纳米管导电母粒的制备方法,包含如下步骤:S1.将抗静电剂溶解在有机溶剂中得到溶液A;S2.将碳纳米管放入有机溶剂中超声分散,在超声和机械搅拌下加入溶液A,浓缩除去有机溶剂得膏状物;S3.将膏状物加热熔融,然后将熔融的膏状物经自由落体滴落、冷却即得所述的碳纳米管导电母粒。所述的碳纳米管导电母粒具有优异的体积电阻率,在应用中能够形成旋节相分离结构的高效导电网络。

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