一种基于3D打印的材料基因智能调节方法及系统

    公开(公告)号:CN112895462A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110066424.8

    申请日:2021-01-19

    Applicant: 上海大学

    Inventor: 丁鹏 金荔媛 宋娜

    Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印的材料基因智能调节方法,其包括如下步骤:(1)设置一主控计算机;(2)设置一3D打印机;(3)启动;(4)设置对应的参数;(5)控制3D打印机进行打印;(6)显示出打印仓内各项参数的波动情况;(7)打印结束后,将各项参数变化整理成报告存储并输出。本发明还公开了实施该方法的系统,其包括主控计算机及3D打印机,主控计算机中设置有基因智能调节软件,该软件包括以下功能模块:参数设置模块,环境控制模块,动态显示模块,智能调节模块和数据管理模块。本发明可准确的通过材料基因提供最优方案,同时高效监控整个打印过程中打印仓内各环节指标,提高打印过程中的可控性和数据反馈能力。

    各向异性导热聚丙烯/石墨烯复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112679841A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910986531.5

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明提供了一种各向异性导热聚丙烯/石墨烯复合薄膜及其制备方法。该方法包括:使用二甲苯溶液将石墨烯与2‑(2H‑苯并噻唑‑2‑基)‑4,6‑二戊基苯酚分别溶解,经混合得到混合溶液A;将聚丙烯颗粒溶解于混合溶液A经加热得到混合溶液B;将混合溶液B蒸干后加入密炼机进行密炼,得到密炼产物;通过热压的方式将密炼产物制成各向异性导热聚丙烯/石墨烯复合薄膜。本发明还提供了通过上述方法制备的各向异性导热聚丙烯/石墨烯复合薄膜。本发明的制备方法得到的聚丙烯/石墨烯复合薄膜的导热率具有各向异性,横向热导率较高,可以将平面方向的热量及时的散发出去;同时,纵向热导率较低,可以保护其不受临近热源的影响。

    一种具有热响应的层次结构纳米杂化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111171351A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010080548.7

    申请日:2020-02-05

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于智能热管理的纳米杂化材料及其制备方法,其包括如下步骤:(1)纤维素纳米晶的制备;(2)Fe3O4@CNCs纳米杂化物的合成;(3)G/PEG/CNCs杂化物的制备;(4)Fe3O4@CNCs/G/PEG纳米杂化膜的合成。本发明还公开了采用上述方法制备的用于智能热管理的纳米杂化材料,其为一具有热响应的层次结构的、Fe3O4@CNCs/G/PEG复合纳米材料膜,该杂化膜的厚度在40~50μm之间;其具有热响应、优良的机械性能和形状记忆功能。其热变形的温度较低,且变形时间远小于现有技术中的热响应时间,可满足智能热管理的要求,且综合成本低、易于产业化推广。

    一种聚合物基智能散热材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110964305A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911303861.6

    申请日:2019-12-17

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物基智能散热材料,其由如下重量百分比的组分制成:基体组分80%-99%,填料组分1-20%;其中,所述基体组分为聚合物和/或聚合物单体,所述的填料组分为聚氨酯海绵和高导热材料制备而成的涂覆有高导热材料的聚氨酯海绵;该散热材料具有良好导热性能,且通过其形状即散热面积的变化,实现对散热温度的调节。本发明还公开了其制备方法,利用溶液浸渍法将填料组分中聚氨酯海绵和高导热材料复合,然后将基体组分与填料组分复合。本发明还公开了其应用。通过将聚合物与聚氨酯海绵及传统高导热材料进行复合,形成具有智能散热性能的材料,其过程易于实施和控制,所获得材料在智能导热、散热等方面具有广阔的应用前景。

    一种含有氮化硼气凝胶的高分子复合材料、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110938297A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201910592105.3

    申请日:2019-07-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种含有氮化硼气凝胶的高分子复合材料、制备方法及其应用,该复合材料由1-20wt%的氮化硼气凝胶与的80-99wt%的树脂制成。其制备方法包括:通过胆酸钠辅助剥离制备羟基化氮化硼,然后通过双交联反应制备弹性氮化硼气凝胶,最后通过真空灌注的方法得到含双交联弹性氮化硼气凝胶的高分子热响应复合材料。目前,具有高导热率和机械强度的三维氮化硼/高分子复合材料尚未用于热响应复合材料的研究。本发明提供的含氮化硼气凝胶的高分子复合材料具有良好的弹性,提高热响应复合的机械强度,而且构筑了连续的三维导热通路,提高热响应复合材料的导热性能。本发明的复合材料可作为刺激响应材料中的热响应复合材料,用于制备智能驱动器和传感器。

    一种导热绝缘氮化硼高分子复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110734644A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910553189.X

    申请日:2019-06-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种导热绝缘氮化硼高分子复合材料,其特征在于,该材料是在聚合物基体上,由如下三种具有不同维度的填充粒子材料制成:氮化硼量子点为零维填充粒子材料,氮化硼纳米管为一维填充粒子材料,氮化硼纳米片为二维填充粒子材料及导热填料;所述的三维材料复合在聚合物基体上,经蒸发自组装后形成多维度多尺度的导热绝缘氮化硼高分子复合材料,在三维立体空间内构筑出完整高效的导热通路、降低界面热阻,同时使材料具有优异的力学性能、良好的维度稳定性。本发明还公开了该复合材料的制备方法。该材料可有效地降低界面热阻,还具有优异的力学性能、良好的维度稳定性、一定的透明度和柔性,具有广泛地应用前景。

    一种导热石墨烯-高分子复合薄膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN110734560A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910589115.1

    申请日:2019-06-27

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种导热石墨烯-高分子复合薄膜,其由以下组分制成:石墨烯为10%~30%,纳米纤维素为35%~45%,聚乙二醇为35%~45%。本发明还公开了其制备方法为:将制得的石墨烯分散液、纳米纤维素分散液和聚乙二醇分散液以一定的重量比混合搅拌均匀,然后超声0.5~1h,得到浓度为1~5mg/mL的石墨烯-纳米纤维素-聚乙二醇混合液;将石墨烯-聚乙二醇-纳米纤维素混合液置于真空干燥箱中,在室温下真空环境中静置1~2h,脱出混合液中存在的气体,再将液体倒在模具里置于烘箱中,于40~50℃的条件下干燥12~24h,即可得到导热石墨烯-高分子复合薄膜。本发明的制备方法工艺简洁、易于产业化;所制得的复合薄膜具有柔韧性,高横向导热率及热驱动的形状记忆性能,可应用于智能化产品的制造。

    透明纳米纤维素-纳米金刚石导热复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106380612A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610813327.X

    申请日:2016-09-10

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种透明纳米纤维素-纳米金刚石导热复合膜,该膜包括以下组分和重量百分比:纳米金刚石为0.5%~10%,纳米纤维素为 90%~99.5%,其方法为:将制得的纳米金刚石分散液与制得的纳米纤维素分散液按一定的重量比混合,搅拌均匀,搅拌后超声0.5-1h,得到浓度为0.05~5mg/mL的纳米纤维素-纳米金刚石混合液;将纳米纤维素-纳米金刚石混合液置于离心机中,以1000-3000rpm转速进行离心脱气,脱除混合液中存在的气体,再真空过滤,得到纳米纤维素-纳米金刚石导热复合膜,将复合膜置于烘箱中,在40-50℃真空干燥2~12 h,即得透明纳米纤维素-纳米金刚石导热复合膜。该方法工艺简单,操作方便,制备的复合膜导热性能具有明显的各向异性,同时具有良好的力学性能和耐弯折。

    一种聚合物接枝氧化石墨烯母粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN104371115A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410690013.6

    申请日:2014-11-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚合物接枝氧化石墨烯母粒及其制备方法,其特征在于由以下原料重量百分比组成:氧化石墨烯为聚合物的1.5-2.5%,聚合物含量100%(以100%为计量标准),亲水修饰剂含量为氧化石墨烯的1-2倍,活化剂的质量为亲水修饰剂的1/10-1/5;本发明的特点在于:使用马来酸酐接枝氧化石墨烯(MAPP-g-GO)添加到基体(MAPP)中得到的复合材料MAPP-g-GO/MAPP相对于未添加改性氧化石墨烯的聚合物来说,具有很好的阻燃性能、热稳定性、结晶性等,且其导热性能也会得到相应提高。

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