[发明专利]一种导电复合材料及其制备方法与应用有效

专利信息
申请号: 201910555697.1 申请日: 2019-06-25
公开(公告)号: CN110344237B 公开(公告)日: 2022-07-12
发明(设计)人: 唐振华;姚帝杰;刘志钢;胡松程;范竞敏;刘秋香;唐新桂 申请(专利权)人: 广东工业大学
主分类号: D06M10/06 分类号: D06M10/06;G01L1/22
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 许庆胜
地址: 510060 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明涉及柔性电子材料技术领域,尤其涉及一种导电复合材料及其制备方法与应用。本发明中,导电复合材料的导电材料与基体熔合,使得导电材料与基体产生强分子键,从而增强了导电材料与基体的结合力,导电材料不易脱落,使得导电复合材料耐用性和重复性好,导电复合材料的导电性相对增强。该导电复合材料对不同的应力具有较高的灵敏度,且循环2000次,相对电导变化也呈现循环性,应变加载和卸载时的滞回不显著,稳定性和可靠性好。因此,该导电复合材料可以作为可穿戴的柔性应力传感器件应用于医疗设备及实时监测人体健康状况和不同部位的应力变化。
搜索关键词: 一种 导电 复合材料 及其 制备 方法 应用
【主权项】:
1.一种导电复合材料,其特征在于,包括导电材料和基体;所述导电材料与所述基体熔合形成导电复合材料;所述导电材料包括:碳纳米管、二维过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物;所述基体为玻璃化温度小于81℃的柔性高分子材料。
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  • 梁波;周悦;叶学松 - 浙江大学
  • 2022-11-25 - 2023-03-17 - D06M10/06
  • 本发明公开了一种纺锤形碳纳米管纤维及其制备方法,属于碳纳米管纤维制备的技术领域。其中制备方法包括:提供一维的有捻碳纳米管纤维,将其贯穿液‑气的两相界面;采用电化学还原方法向碳纳米管纤维上施加负电压,使得液体电解质中的氢离子被还原为氢气气泡;以及在液‑气界面的碳纳米管纤维,高效的析氢反应产生大量氢气气泡用以分离紧密排列的碳纳米管,从而使得局部纤维膨胀为纺锤形结构。本发明通过液‑气界面的快速析氢反应产生大量气泡,分离成纺的碳纳米管纤维,所得的纺锤形碳纳米管纤维具有丰富的三维网络结构、高表面积和至少两个数量级扩增的体积,既能发挥出埋藏碳纳米管的面积优势,同时也保持良好的化学、力学、电学和热电性能。
  • 一种臭氧辅助激光制备高缺陷多孔碳纤维的方法-202211218712.1
  • 张萌萌;祝田田;孙伟浩;雷金烨;丁乙;武大鹏;曹锟;牛秉轩 - 河南师范大学;新乡医学院
  • 2022-10-07 - 2023-02-24 - D06M10/06
  • 本发明公开了一种臭氧辅助激光制备高缺陷多孔碳纤维的方法,将商业短切碳纤维依次浸泡于丙酮、乙醇、离子水中超声清洗并干燥,将干燥的商业短切碳纤维加入石英玻璃管反应器内并连接旋转电机,在石英玻璃管反应器中通入臭氧发生器产生的空气/O3混合气体,并利用激光光束对反应器进行扫描处理后得到表面氧化处理的多孔结构短切碳纤维。本发明所制备的短切碳纤维具有丰富的表面孔道结构和氧掺杂位点,同时内核的高结晶的碳中心,保证了材料的导电性,将其应用于锂硫电池,可以有效加快离子、电子的传输速率,增强对多硫化物的吸附能力,抑制穿梭效应,大幅提高锂硫电池性能。
  • 电致变色纤维及其制备方法-202211432213.2
  • 王跃丹;王栋;江威;郝盼盼;陶洋;李沐芳;李梦杰 - 武汉纺织大学
  • 2022-11-14 - 2023-01-31 - D06M10/06
  • 本发明提供了一种电致变色纤维及其制备方法,该制备方法以柔性导电纤维为基材,以三电极体系在基材表面沉积电致变色材料,使柔性导电纤维表面形成致密的电致变色层,最后用凝胶电解质完全包覆电致变色层,固化后得到电致变色纤维;该电致变色纤维具有良好的柔性、稳定的变色性能和优异的颜色记忆性能。本发明采用电聚合的方法,将纤维基材与苯胺在电的引发下进行复合,又置于钨酸钠溶液中进行化学反应,可在纤维表面形成交联网状结构,提高了电致变色纤维的变色性能和机械性能。该电致变色纤维能够随电压变化显示不同的颜色,具有色彩鲜明,灵敏度高,循环稳定性好,长时间颜色记忆的特点;还具有可控性、柔韧性以及巨大的应用优势和前景。
  • 一种抗菌医用纺织品及其制备方法-202210962632.0
  • 彭红梅;李明田 - 自贡市大安区妇幼保健院;四川轻化工大学
  • 2022-08-11 - 2023-01-31 - D06M10/06
  • 本发明公开了一种抗菌医用纺织品及其制备方法,其制备方法具体包括以下步骤:(1)将纺织纤维浸泡在生物碳量子点溶液中进行超声处理,然后取出、压制干燥,得到富含生物碳量子点的纺织纤维;(2)将富含生物碳量子点的纺织纤维置于金属氧化物分散液中进行超声反应,反应结束后取出、压制干燥,再放入密闭烘箱内烘制,即得到所述抗菌医用纺织品。该制备方法工艺简单,易于产业化应用,且制备得到的抗菌医用纺织品的抗菌成分与纺织品表面的附着力强,能有效提高纺织品的抗菌持久性。
  • 一种具有半溶解性的植物纤维及其制备方法-202110014290.5
  • 程钢 - 苏州鱼得水电气科技有限公司
  • 2021-01-06 - 2022-12-20 - D06M10/06
  • 本发明公开了一种具有半溶解性的植物纤维及其制备方法,涉及纤维技术领域。本发明先将预处理纳米羟基磷灰石、N‑异丙基丙烯酰胺和水混合,制得处理液,将植物纤维经过处理液二浸二轧处理后,再进行辐射处理,制得预处理植物纤维,然后将预处理植物纤维用离子液体进行溶解,得改性植物纤维混合液,最后将改性改性植物纤维混合液与羧甲基壳聚糖混合后,在引发剂和促进剂的作用下进行反应后,制得具有半溶解性的植物纤维。本发明制备的具有半溶解性的植物纤维在具备半溶解性的同时具有优异的力学性能和吸湿性。
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