[发明专利]一种电致伸缩性复合材料及其制备方法和应用在审

专利信息
申请号: 201710524794.5 申请日: 2017-06-30
公开(公告)号: CN107177197A 公开(公告)日: 2017-09-19
发明(设计)人: 朱燕萍 申请(专利权)人: 朱燕萍
主分类号: C08L75/08 分类号: C08L75/08;C08K13/04;C08K7/24;C08K3/04;C08K3/24;C08K3/08;C08K7/14
代理公司: 北京品源专利代理有限公司11332 代理人: 胡彬
地址: 214000 江苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 伸缩性 复合材料 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

技术领域

发明涉及高分子材料领域,尤其涉及一种电致伸缩性复合材料及其制备方法和应用。

背景技术

电致伸缩复合材料是在电场的作用下能产生伸缩运动,从而实现电能-机械能转换的一种材料。电致伸缩复合材料由于其电能-机械能转换中类似肌肉的运动形式又被称为人工肌肉材料。现有技术中的基于电致伸缩复合材料的电能-机械能转化的材料和器件中,所述的电致伸缩复合材料主要是以单组分的材料形成,其驱动电压较高、输出应力较小,使得其性能与肌肉相比还有较大的差距。

CN 101604727A公开了一种电致伸缩复合材料,其包括:一柔性高分子基底,分散在所述柔性高分子基底中的多个谈纳米管。其中,所述电致伸缩复合材料还进一步包括分散在所述柔性高分子基底中的多个陶瓷颗粒。该发明制备得到的材料的电致伸缩率仅为1-8%。

在本领域中,期望得到一种电致伸缩率更大的复合材料。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种电致伸缩性复合材料及其制备方法和应用。

为达此目的,本发明采用以下技术方案:

一方面,本发明提供了一种电致伸缩性复合材料,所述电致伸缩性复合材料包括如下重量百分比的原料组分:

在本发明所述的电致伸缩性复合材料的原料中,所述聚醚型TPU颗粒的重量百分比为50-60%,例如51%、52%、53%、54%、55%、56%、57%、58%、59%或60%。

在本发明所述的电致伸缩性复合材料的原料中,所述碳纳米管的重量百分比为5-10%,例如5%、6%、7%、8%、9%或10%。

优选地,所述碳纳米管为单壁碳纳米管、双壁碳纳米管或多壁碳纳米管中的任意一种或至少两种的组合。

在本发明所述的电致伸缩性复合材料的原料中,所述生物质石墨烯的重量百分比为10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%或20%。

在本发明所述的电致伸缩性复合材料的原料中,所述纳米钛酸钡的重量百分比为10-20%,例如10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%或20%。

在本发明所述的电致伸缩性复合材料的原料中,所述纳米银颗粒的的重量百分比为1-5%,例如1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%或5%。

在本发明所述的电致伸缩性复合材料的原料中,所述玻璃纤维的用量为5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%或10%。

另一方面,本发明提供了如本发明第一方面所述的电致伸缩性复合材料的制备方法,所述方法为将各原料成分预先干燥,混合均匀,挤出得到所述电致伸缩性复合材料。

在本发明所述电致伸缩性复合材料的制备方法中,所述干燥温度为50-60℃,例如50℃、51℃、52℃、53℃、54℃、55℃、56℃、57℃、58℃、59℃或60℃,干燥时间为1-2h。

在本发明所述电致伸缩性复合材料的制备方法中,所述挤出利用流延机挤出。

优选地,所述流延机的各段温度设置如下:料筒温度为130-140℃;滤网温度为140-150℃;弯头温度为150-160℃;连接温度为135-150℃;模头温度为150-165℃。

作为本发明的优选技术方案,本发明所述电致伸缩性复合材料的制备方法包括以下步骤:

将各原料成分预先在50-60℃下干燥1-2h,混合均匀,经流延机挤出,流延机的各段温度设置如下:料筒温度为130-140℃;滤网温度为140-150℃;弯头温度为150-160℃;连接温度为135-150℃;模头温度为150-165℃,得到所述电致伸缩性复合材料。

另一方面,本发明提供了如本发明第一方面所述的电致伸缩性复合材料在功能性材料领域的应用。例如,本发明的电致伸缩性复合材料可用于人造肌肉、电敏感材料、传感器等领域。

相对于现有技术,本发明具有以下有益效果:

本发明利用50-60%聚醚型TPU颗粒、5-10%碳纳米管、10-20%生物质石墨烯和10-20%纳米钛酸钡、1-5%纳米银颗粒和5-15%的玻璃纤维制备得到电致伸缩复合材料,各组分之间相互配合,协同作用,使得其电致伸缩率可高达24.1-26.8%,可应用于功能性材料领域,具有很好的应用前景。

具体实施方式

下面通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。

实施例1

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