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公开(公告)号:CN107610803B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201710809764.9
申请日:2017-09-11
申请人: 中山大学
摘要: 本发明公开了一种3D打印用复合导电线材及其制备方法,由如下重量份的组分制成:热熔性树脂45~60份;片状银粉40~55份。所用的导电填料为自制的厚度尺度在纳米级、径向尺度在微米级且表面平整光滑的片状银粉。在较低的片状银粉填充率(55wt%)下,复合导电线材的体积电阻率达到7.02×10‑4Ω∙cm,远优于其它3D打印导电线材;所选热熔性树脂对底材具有良好的粘结性能,通过3D打印技术可打印出导电性能优良、粘结性能良好的电子电路。
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公开(公告)号:CN102516831A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110380917.5
申请日:2011-11-25
申请人: 中山大学
摘要: 本发明公开了一种有机/无机杂化包覆型铝复合粒子的制备方法。该方法将片状铝粉和溶剂醇混合均匀,转移至反应器中搅拌一段时间;然后恒速加入含有机硅源和无机硅源的醇溶液以及催化剂、水、醇混合溶液;恒温反应一段时间;最后经过抽滤、洗涤、真空干燥,得到有机/无机杂化包覆型铝复合粒子。该种有机/无机杂化包覆型铝复合粒子具有以下特点:较好地分散于水溶剂及醇溶剂中,与树脂相容性好,在保持良好金属光泽的同时具有优良的耐酸碱腐蚀性能。制备出的有机/无机杂化包覆型铝复合粒子可作为一种环保型金属颜料应用于水性涂。
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公开(公告)号:CN110315091B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201910562692.1
申请日:2019-06-26
申请人: 中山大学
摘要: 本发明公开了一种快速制备纳米银线的方法,包括如下步骤:S1.向反应容器中加入聚乙烯吡咯烷酮的多元醇溶液,充分加热搅拌后,逐滴滴加银盐及氯化物的多元醇混合溶液,滴加完成后停止搅拌,于1~3min内升温至150~170℃,于此温度下反应3~5min;S2.将步骤S1得到的纳米银线原液于6min内快速降温至室温,再将纳米银线原液分散在乙醇中,离心去除上清液,即得长度为40~80μm纳米银线。本发明方法能够快速合成长度为40~80μm的纳米银线,得到的纳米银线线径均匀,颗粒少,同时操作简便,稳定性好,重复性好,成品率高,适于规模化生产。
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公开(公告)号:CN109676150B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910041662.6
申请日:2019-01-16
申请人: 中山大学
摘要: 本发明公开了一种调控纳米银线长度的方法,该方法包括以下步骤:S1.在反应容器中装配扇叶叶展为2~6 cm的搅拌桨,控制搅拌速率为200~500 rpm;向反应容器中加入聚乙烯吡咯烷酮的多元醇溶液,140℃~180℃加热20~30min后加入低浓度AgNO3与KCl混合的多元醇溶液,反应4~6min;S2.向S1混合液中加入高浓度AgNO3的多元醇溶液,于140℃~180℃下,控制反应体系搅拌速率为0~400 rpm,反应0.5~5 h,冷却至室温,得到纳米银线的反应母液,离心、分离后即得长度为10~80μm纳米银线。本发明通过装配不同扇叶叶展的搅拌桨并调节其搅拌速率,达到了快速有效地调控纳米银线长度的目的;该方法成本低廉、操作简单、有利于大规模生产;所得纳米银线线长均一,无团聚,分散性好,能够用于制备高性能的透明导电薄膜及透明电极。
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公开(公告)号:CN109319813A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811356078.1
申请日:2018-11-09
申请人: 中山大学
IPC分类号: C01F7/02
CPC分类号: C01F7/02 , C01P2004/03 , C01P2004/20
摘要: 本发明公开了一种二维氧化铝粉的制备方法。首先采用铝盐、氨水、浓硝酸按一定比例混合,在一定温度下反应得到透明铝溶胶;然后用涂布器将铝溶胶均匀涂在表面改性的基底上,烘烤后将固化膜剥离,得到片状粉体。片状粉体通过高温煅烧,即可得到二维氧化铝粉。本发明得到的二维氧化铝粉具有表面平整、光滑、致密、厚度均一、径厚比大等优点。
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公开(公告)号:CN104148655B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410331591.0
申请日:2014-07-14
申请人: 中山大学
摘要: 本发明提供了一种片状银粉的绿色制备方法。该法使用水溶性树脂作为过渡膜,先在塑料基材上涂布一层水溶性树脂,然后通过真空蒸发镀膜法在该涂布了水溶性树脂的塑料基材上蒸镀银膜,接着用纯水浸泡使水溶性树脂溶解,银膜以片状银粉的形式与基材分离;再经洗涤、分离和超声粉碎、分离、干燥,得到片状银粉。所得片状银粉具有表面光滑平整、厚度均匀可控、无杂质无缺陷等特点,且厚度可达纳米级。另外,本发明所述方法在制备过程中使用的水溶性树脂作为过渡基底,生产过程在水介质中进行,且含有水溶性树脂的溶液可以循环使用,生产过程无废弃物、污染物等的排放,绿色环保。
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公开(公告)号:CN102516830A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110380916.0
申请日:2011-11-25
申请人: 中山大学
摘要: 本发明公开了一种核壳型片状铝粉/聚丙烯酸复合粒子的制备方法。该方法先采用有机溶剂在常温下将包覆在颜料铝粉表面的脂肪酸洗脱,离心分离后得到片状铝粉;然后将片状铝粉、丙烯酸、引发剂和分散剂混合后转移至预热的反应器中,反应过程中逐步滴加水;反应产物经过离心分离,得到核壳型片状铝粉-聚丙烯酸复合粒子。核壳型片状铝粉-聚丙烯酸复合粒子在保持高金属光泽的基础上,具有优良的耐酸腐蚀性能,析氢极少,特别适用于水性涂料。
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公开(公告)号:CN110315091A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910562692.1
申请日:2019-06-26
申请人: 中山大学
摘要: 本发明公开了一种快速制备纳米银线的方法,包括如下步骤:S1.向反应容器中加入聚乙烯吡咯烷酮的多元醇溶液,充分加热搅拌后,逐滴滴加银盐及氯化物的多元醇混合溶液,滴加完成后停止搅拌,于1~3min内升温至150~170℃,于此温度下反应3~5min;S2.将步骤S1得到的纳米银线原液于6min内快速降温至室温,再将纳米银线原液分散在乙醇中,离心去除上清液,即得长度为40~80μm纳米银线。本发明方法能够快速合成长度为40~80μm的纳米银线,得到的纳米银线线径均匀,颗粒少,同时操作简便,稳定性好,重复性好,成品率高,适于规模化生产。
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公开(公告)号:CN110183661A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910494435.9
申请日:2019-06-10
申请人: 中山大学
摘要: 本发明公开了一种高耐热、高导热绝缘材料的制备方法,包括如下步骤:(1)将固含量为25%-30%的有机硅醇溶液5-20重量份与氧化铝粉体30重量份混合,发生缩合反应;(2)将浆料注入聚四氟乙烯模具中,挥发除去水和乙醇等溶剂,同时使部分羟基发生缩聚反应;(3)利用真空层压机对缩聚产物进行层压,得到绝缘材料。本发明的有机硅醇溶液与氧化铝粉体混合时,因为极性相近与空间位阻小,有机硅醇可充分润湿氧化铝粉体,绝缘材料组成和性能的均匀性可明显提高,明显降低氧化铝粉体与有机基体之间的界面热阻,从而得到高导热的绝缘材料,有利于铝基覆铜板在高散热领域的推广使用。
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公开(公告)号:CN109676150A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910041662.6
申请日:2019-01-16
申请人: 中山大学
CPC分类号: B22F9/24 , B22F1/0018 , B22F1/0044
摘要: 本发明公开了一种调控纳米银线长度的方法,该方法包括以下步骤:S1.在反应容器中装配扇叶叶展为2~6cm的搅拌桨,控制搅拌速率为200~500rpm;向反应容器中加入聚乙烯吡咯烷酮的多元醇溶液,140℃~180℃加热20~30min后加入低浓度AgNO3与KCl混合的多元醇溶液,反应4~6min;S2.向S1混合液中加入高浓度AgNO3的多元醇溶液,于140℃~180℃下,控制反应体系搅拌速率为0~400rpm,反应0.5~5h,冷却至室温,得到纳米银线的反应母液,离心、分离后即得长度为10~80μm纳米银线。本发明通过装配不同扇叶叶展的搅拌桨并调节其搅拌速率,达到了快速有效地调控纳米银线长度的目的;该方法成本低廉、操作简单、有利于大规模生产;所得纳米银线线长均一,无团聚,分散性好,能够用于制备高性能的透明导电薄膜及透明电极。
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