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公开(公告)号:CN103668376A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310728653.7
申请日:2013-12-25
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: C25D7/06
Abstract: 本发明公开了一种卷对卷制作电极材料的方法,包括以下步骤:(1)配置电解液,在电解液中固定对电极;(2)将柔性集流体通过转轴卷绕并浸入所述电解液中,与所述对电极平行相对;(3)加热所述电解液,对所述柔性集流体通电,通以0.01~100A/dm2的电流密度或者1.0~20V的电压,并控制所述转轴转动从而带动所述柔性集流体在所述电解液中运动,进行电化学沉积;(4)将电化学沉积后从所述电解液中带出的集流体从所述转轴上卸下,干燥所述集流体后制得电极材料。本发明的卷对卷制作电极材料的方法,将卷对卷的制作工艺与电化学沉积过程相结合,由转轴带动柔性集流体在电解液中运动,在动态的过程中进行电化学沉积反应,从而能够连续高效地生产电极材料。
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公开(公告)号:CN108939283B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201810778214.X
申请日:2018-07-16
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: A61M37/00
Abstract: 本发明提出一种人体安全可降解的微针阵列及其制造方法和模具。所述微针阵列包括衬底和在所述衬底上按预定间距排列的多个微针,每个微针包括相互连接的针头和针体,所述针头为锥形,所述针体的一端连接在所述衬底上,所述针体的另一端连接在所述针头的宽的一端。通过采用人体安全可降解的高分子热塑性材料在模具中热注入处理,制备得到微针阵列,微针阵列通过皮肤刺入接触体液,可实现原位检测和药物传递的功能,倒钩的独特结构可实现在揭掉衬底之后,针头可长期留存在皮下,继续保持给药或检测功能,并最终实现在人体内的安全降解。
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公开(公告)号:CN108511407B
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN201810254151.8
申请日:2018-03-26
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: H01L23/373
Abstract: 本发明公开了一种热界面材料及其制备方法、应用方法。一种热界面材料的制备方法包括以下步骤:S1,选择泡沫金属材料作为基底;S2,对所述基底进行表面清洁处理;S3,在步骤S2所得的基底的上表面和下表面均负载上低熔点金属和/或合金,制得具有三明治结构的泡沫金属材料,作为热界面材料。本发明制得的热界面材料具有较高热导率,且可适用于半导体功率器件的散热。
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公开(公告)号:CN107377993B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201710592896.0
申请日:2017-07-19
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种金属纳米线、分散液及其制备方法。金属纳米线的制备方法包括以下步骤:S1,配制浓度为0.01~1mol/L的金属离子溶液,加入络合剂、成核剂,通过碱溶液调节pH值为10.0~13.5,制得A溶液;其中,所述金属离子为磁性金属离子或者磁性金属离子和非磁性金属离子的混合;S2,配制0.1~3mol/L的强还原性的还原剂溶液,调节碱溶液调节pH值为10.0~13.5,制得B溶液;S3,将所述A溶液与所述B溶液置于反应容器中充分混合,在50~100℃和0.005~1T的磁场条件下反应,在出现团聚现象之前终止反应,制得含有磁性金属纳米线或者合金纳米线的反应原液。本发明的制备方法,反应温度低,且制得的一维金属纳米线的导电性高、尺寸可调控范围广。
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公开(公告)号:CN107201600B
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201710592898.X
申请日:2017-07-19
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: D04H1/4234 , B22F9/24 , B22F1/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种无纺布及其制备方法,制备方法包括以下步骤:S1,配制盐溶液,盐溶液包括金属离子的盐溶液、络合剂和成核剂,金属离子至少包括磁性金属离子,金属离子的浓度为5mmol/L~2mol/L;调节盐溶液的pH值为10.0~13.5;S2,配制浓度为5mmol/L~5mol/L的强还原性的还原剂溶液,调节还原剂溶液的pH值为10.0~13.5;S3,将盐溶液与还原剂溶液置于反应容器中充分混合,在反应容器的上方提供磁场强度为100‑2000Gs的单向磁场,单向磁场对反应容器中的物质磁力方向与反应容器中浮力方向相同,同时加热反应容器,使反应容器内的混合溶液在50~100℃下充分反应,直至得到团聚的无纺布。本发明制备过程简便,制得的无纺布可用于电催化过程,且可显著提高电催化过程中的催化活性。
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公开(公告)号:CN109573989A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811593463.8
申请日:2018-12-25
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: C01B32/184 , C01B32/90
Abstract: 本发明公开了一种多孔MXene二维材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1:提供MXene悬浮液;S2:对所述MXene悬浮液进行机械振荡;S3:对机械震荡后的所述MXene悬浮液进行离心分离,得到多孔MXene分散液;S4:对所述多孔MXene分散液进行干燥,得到多孔MXene二维材料粉末。本发明提出的多孔MXene二维材料及其制备方法,简单快捷、绿色环保、效率高且成本低。
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公开(公告)号:CN109401693A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811286248.3
申请日:2018-10-31
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: C09J151/08 , C09J167/08 , C09J171/02 , C09J133/26 , C09J179/02 , C09J127/16 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J9/02 , C08F283/01 , C08F222/14 , C08F220/44
Abstract: 一种醇酸树脂改性的聚合物电解质及其制备方法和应用,将醇酸树脂与丙烯酰胺、甲基丙烯酰胺、丙烯腈、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、单官能度或多官能度的聚乙二醇丙烯酸酯/聚乙二醇甲基丙烯酸酯中的一种或多种单体在引发剂的作用下于有机溶剂中进行共聚,然后在共聚物中加入电解质、塑化剂、离子不导电或者离子导电的无机纳米颗粒或纳米纤维,混合均匀后,制得醇酸树脂改性的聚合物电解质;或者,将醇酸树脂与离子导电聚合物溶于有机溶剂中,加入电解质、塑化剂、离子不导电或者离子导电的无机纳米颗粒或纳米纤维进行共混,混合均匀后,制得醇酸树脂改性的聚合物电解质。本发明提供了新型高性能的聚合物电解质及其制备方法。
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公开(公告)号:CN106601498B
公开(公告)日:2018-07-03
申请号:CN201710047959.4
申请日:2017-01-20
Applicant: 清华大学深圳研究生院
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种贴片式超级电容器及其制备方法,制备方法包括以下步骤:S1,制备活性物质浆料;S2,将可耐受260℃以上温度的耐高温树脂通过丝网印刷方式印刷在纸基板上,在纸基板内渗入耐高温树脂形成边框围堰,然后加热使所述耐高温树脂固化;S3,将步骤S1中的活性物质浆料印刷在步骤S2中的围堰中,印刷后烘干,在围堰中形成一对间隔开的电极;S4,在步骤S3的一对电极上分别制备可耐受260℃以上温度的集流体;S5,向围堰中填充电解液,使电解液至少填充分布在围堰内的一对电极的相对间隙内;S6,器件封装,制得贴片式超级电容器。本发明可制得贴片式结构的超级电容器,且制得的超级电容器具有成本低、对环境友好、可耐受回流焊冲击的优势。
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公开(公告)号:CN107993747A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711183621.8
申请日:2017-11-23
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明公开了一种透明导电膜、导电结构及其制备方法。透明导电膜的制备方法包括以下步骤:S1,在第一离型膜上涂布有机硅或含氟离型剂;S2,将导电材料配制成导电材料分散液,将所述导电材料分散液均匀涂布在经步骤S1处理的第一离型膜上,在第一离型膜上构建导电层;S3,配制树脂混合物,所述树脂混合物包括带有羟基、羧基、环氧基或氨基结构的树脂,带有羟甲基结构的交联剂,主体溶剂,高沸点溶剂和助剂;S4,将所述树脂混合物均匀涂布在所述导电层上,得到树脂层;将所述树脂层在40~100℃下热处理1~120min;S5,在步骤S4处理后的树脂层上覆盖第二离型膜。本发明制得的透明导电膜的透光性和导电性较好,且透明导电膜的适用范围更广。
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公开(公告)号:CN107984776A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711243877.3
申请日:2017-11-30
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: B29D7/01
Abstract: 本发明公开了一种功能性薄膜及其制备方法,功能性薄膜的制备方法包括以下步骤:S1,将表面设置有粘结性树脂的柔性基底展开在卷对卷传动设备上,在所述柔性基底上方设置光滑的上辊轮,在所述柔性基底下方设置热压下辊轮;S2,将纳米级的功能性材料通过分散剂配制成浓度为0.1~5mg/mL的分散溶液作为喷涂液;S3,将环境温度或者所述上辊轮加热至5~100℃,将所述喷涂液均匀喷涂到所述上辊轮表面;同时,转动所述上辊轮和热压下辊轮,通过所述上辊轮和热压下辊轮对所述柔性基底进行热压,使所述粘结性树脂软化,并且使所述上辊轮上的功能性材料转印粘结到软化后的粘结性树脂上。本发明制得的薄膜表面的功能性材料分布均匀,且便于实现薄型化。
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