一种修饰MXene的方法及其应用

    公开(公告)号:CN115385337A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210992352.4

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种修饰MXene的方法及其应用。其中,修饰MXene为用氨基酸对MXene进行修饰,包括如下步骤:将MXene纳米片与氨基酸分子于溶液中混合即完成修饰。本发明从MXene氧化反应的根本原因入手,利用氨基酸分子与MXene间的氢键和配位键作用,实现氨基酸分子在MXene表面的吸附,占据氧化过程中水和氧的进攻反应位点,进而阻止MXene在水中的氧化和降解,提高其抗氧化能力,进一步提高结构和性能的稳定性。本发明提供的修饰方法不改变MXene的形貌等固有属性,不仅能够大幅度提高MXene材料的抗氧化性,且制备的薄膜保持了原有的良好机械性能,且电磁屏蔽性能基本无改变或略微下降。

    压力传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN106768520B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN201611237468.8

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种压力传感器及其制备方法,所述压力传感器包括两个外接电极和两个相对设置的具有弹性的衬底,至少一个衬底的接触面上有凸起结构,接触面为两个衬底相对的一面,衬底为导电体,每个衬底连接一个外接电极,凸起结构的表面覆盖有导电层。从而,既利用了弹性导电衬底本身在压力作用下产生形变而导致电阻发生变化的压阻效应,又利用了衬底在压力作用下其凸起结构表面的导电层接触面积改变而导致接触电阻发生变化的效应,通过二者的协同作用极大的扩大了压力检测范围,并且相对现有技术中在两个衬底之间夹设电路层的方式,本发明实施例中的导电层在凸起结构形变时其接触面积变化更大,因此进一步提高了压力传感器的灵敏度和可靠性。

    一种基于金属有机分解油墨的导电织物、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114561798A

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202111444950.X

    申请日:2021-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机分解油墨的导电织物、制备方法及其应用。本发明通过将织物基底浸泡于金属有机分解油墨中,退火,制备得到导电织物;所采用的金属有机分解油墨包括金属盐前驱体(铜盐、银盐、铝盐、镍盐)、有机胺络合剂和醇类有机溶剂载体,其分解温度为150~200℃。本发明将金属有机分解油墨与织物基底充分浸润后,通过退火将渗入到织物基底的油墨中的金属离子还原为金属颗粒,沉积出金属层,制备导电织物。本发明提供的金属有机分解油墨与织物基体的浸润度高,使得油墨中的金属离子更易进入织物基底的内部,制备的导电织物不仅具有优良的电磁屏蔽效能,还保持了原始织物基底的力学性能。

    一种精确表征多层电路板热机械材料参数的方法

    公开(公告)号:CN113836765A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111086367.6

    申请日:2021-09-16

    Abstract: 一种精确表征多层电路板热机械材料参数的方法,属于热机械材料参数技术领域。本发明方法包括:(1)制备简易二元或三元结构多层电路板;(2)制得高质量截面,在截面上喷涂黑白相间的斑点,得到样品;(3)对样品加热,通过表征获得截面的位移分布A;(4)根据样品的结构和实际尺寸,在仿真模型软件中构建模型;(5)输入热机械材料的热物性参数,设置相同的加热的温度,进行有限元仿真计算,获得截面的位移分布B;(6)将位移分布B与位移分布A相比较,反推获得多层电路板热机械材料热物性参数。采用实验与仿真位移对比的方法,反推获得印制电路板的详细热机械物性参数,结果准确性高,数据获取过程已经对数据的准确性进行了验证。

    一种改性二氧化硅填料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113604073A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110726812.4

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本申请公开了一种改性二氧化硅填料及其制备方法,其中,该制备方法包括:提供设定质量比值的硅烷偶联剂和二氧化硅粉末;将硅烷偶联剂加入到二氧化硅粉末中,在第一设定温度下进行搅拌,以密封反应第一设定时间,获得第一反应产物;在第二设定温度下对第一反应产物进行真空干燥第二设定时间,获得改性二氧化硅填料。上述方案,通过在密封环境下对添加有硅烷偶联剂的二氧化硅粉末进行搅拌,以使二氧化硅粉末能够充分地与硅烷偶联剂进行接触,进而使二者的反应足够完全,以能够充分利用硅烷偶联剂,大幅提高二氧化硅粉末的表面接枝量。

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