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公开(公告)号:CN103910895B
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201410095379.9
申请日:2014-03-13
申请人: 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 , 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明属于增强PVA导电薄膜制备技术领域,公开了一种高强度、耐水性纤维增强PVA导电薄膜及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:(1)把环氧树脂加入PVA溶液中,保温反应,得到均匀的改性PVA溶液A,再与Kevlar纳米纤维分散液混合,得到PVA/Kevlar纤维铸膜液;(2)将纳米银线的乙醇分散液喷洒在酸处理后的基材上,加热烘干,再把步骤(1)的PVA/Kevlar纤维铸膜液涂覆在上面,干燥后,得到高强度、耐水性纤维增强PVA导电薄膜。本发明利用Kevlar纳米纤维增强,实现高强度、低收缩率,同时环氧树脂预处理PVA,提高了耐水性,且本发明方法制备得到的导电薄膜中纳米银线不易脱落,导电性能好。
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公开(公告)号:CN103909257B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410109348.4
申请日:2014-03-21
申请人: 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 , 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种穗状花序结构纳米银线及其导电涂料和制备与应用。该穗状花序结构纳米银线,由以下方法制备得到:将银盐、引导剂、金属盐溶于溶剂中,加热反应,得到纳米银线;将制备得到的纳米银线加入到溶剂中,再加入银盐和引导剂,加热反应得到。本发明还提供了一种基于上述穗状花序结构纳米银线的透明导电自清洁涂料。该穗状花序结构纳米银线具有球状纳米银和线状纳米银组装形成的纳米/微米多层次粗糙度,利用含氟化合物改性,以环氧树脂为粘结剂,得到具有优异导电性能与超双疏性能的透明导电自清洁涂料,涂覆在基材上,不但赋予基底表面优良的导电性能,还赋予基底表面自清洁功能,可广泛应用于电子电器领域。
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公开(公告)号:CN103903817B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201410100497.4
申请日:2014-03-18
申请人: 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 , 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明公开了一种透明导电薄膜的制备方法及其应用。所述方法包括以下步骤:将薄膜基材放入乙醇和丙酮的混合液中超声90~150min,用去离子水冲洗,烘干备用;然后用氩气氧气等离子体做表面处理,得到亲水性的薄膜A;将聚甲基丙烯酸缩水甘油酯溶于溶剂后喷涂在亲水性的薄膜A上,去除溶剂,得到薄膜B,然后将纳米银线的乙醇溶液喷涂或刮涂在薄膜B上并真空干燥,得到薄膜C;用氩气氧气等离子体对薄膜C进行表面处理得到薄膜D,然后用石墨烯水溶液喷涂薄膜D若干次,最后真空干燥,得到所述透明导电薄膜。本发明制得的导电薄膜可拉伸,具有优异导电性和良好的透光率,且薄膜的导电涂层与基底具有良好附着力。
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公开(公告)号:CN103881532B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410093705.2
申请日:2014-03-13
申请人: 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 , 中科院广州化学有限公司
IPC分类号: C09D163/00 , C09D1/00 , C09D5/24 , C09D5/16 , C09D7/12 , B05D7/24 , B05D1/36 , D06M15/55 , D06M11/83 , D06M101/06
摘要: 本发明属于导电涂层制备技术领域,公开了一种既具有自清洁功能,又具有优异导电性能的导电涂料及其制备方法和应用。该导电涂料包括底涂和面涂两个组分,其中,底涂为环氧树脂和固化剂的混合物,面涂为改性纳米银线溶液。本发明中主要以环氧树脂为粘结剂,在基材表面粘结一层经由含氟或含硅化合物改性的纳米银线,构筑具有自清洁功能的导电涂层。其中纳米银线赋予涂层优异的导电性能,并提供制备超双疏表面所需的表面粗糙度。利用含氟或含硅的低表面能物质对纳米银线进行改性,可提供自清洁功能,同时,利用低表面能物质与环氧树脂的良好相容性保证了具有自清洁功能的导电涂层与基材的粘结稳定性,可广泛应用于建筑、军事、电力和能源工业等方面。
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公开(公告)号:CN103910895A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410095379.9
申请日:2014-03-13
申请人: 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 , 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明属于增强PVA导电薄膜制备技术领域,公开了一种高强度、耐水性纤维增强PVA导电薄膜及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:(1)把环氧树脂加入PVA溶液中,保温反应,得到均匀的改性PVA溶液A,再与Kevlar纳米纤维分散液混合,得到PVA/Kevlar纤维铸膜液;(2)将纳米银线的乙醇分散液喷洒在酸处理后的基材上,加热烘干,再把步骤(1)的PVA/Kevlar纤维铸膜液涂覆在上面,干燥后,得到高强度、耐水性纤维增强PVA导电薄膜。本发明利用Kevlar纳米纤维增强,实现高强度、低收缩率,同时环氧树脂预处理PVA,提高了耐水性,且本发明方法制备得到的导电薄膜中纳米银线不易脱落,导电性能好。
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公开(公告)号:CN103909257A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410109348.4
申请日:2014-03-21
申请人: 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 , 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明属于纳米材料技术领域,公开了一种穗状花序结构纳米银线及其导电涂料和制备与应用。该穗状花序结构纳米银线,由以下方法制备得到:将银盐、引导剂、金属盐溶于溶剂中,加热反应,得到纳米银线;将制备得到的纳米银线加入到溶剂中,再加入银盐和引导剂,加热反应得到。本发明还提供了一种基于上述穗状花序结构纳米银线的透明导电自清洁涂料。该穗状花序结构纳米银线具有球状纳米银和线状纳米银组装形成的纳米/微米多层次粗糙度,利用含氟化合物改性,以环氧树脂为粘结剂,得到具有优异导电性能与超双疏性能的透明导电自清洁涂料,涂覆在基材上,不但赋予基底表面优良的导电性能,还赋予基底表面自清洁功能,可广泛应用于电子电器领域。
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公开(公告)号:CN103903817A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410100497.4
申请日:2014-03-18
申请人: 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 , 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明公开了一种透明导电薄膜的制备方法及其应用。所述方法包括以下步骤:将薄膜基材放入乙醇和丙酮的混合液中超声90~150min,用去离子水冲洗,烘干备用;然后用氩气氧气等离子体做表面处理,得到亲水性的薄膜A;将聚甲基丙烯酸缩水甘油酯溶于溶剂后喷涂在亲水性的薄膜A上,去除溶剂,得到薄膜B,然后将纳米银线的乙醇溶液喷涂或刮涂在薄膜B上并真空干燥,得到薄膜C;用氩气氧气等离子体对薄膜C进行表面处理得到薄膜D,然后用石墨烯水溶液喷涂薄膜D若干次,最后真空干燥,得到所述透明导电薄膜。本发明制得的导电薄膜可拉伸,具有优异导电性和良好的透光率,且薄膜的导电涂层与基底具有良好附着力。
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公开(公告)号:CN103881532A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410093705.2
申请日:2014-03-13
申请人: 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地 , 中科院广州化学有限公司
IPC分类号: C09D163/00 , C09D1/00 , C09D5/24 , C09D5/16 , C09D7/12 , B05D7/24 , B05D1/36 , D06M15/55 , D06M11/83 , D06M101/06
摘要: 本发明属于导电涂层制备技术领域,公开了一种既具有自清洁功能,又具有优异导电性能的导电涂料及其制备方法和应用。该导电涂料包括底涂和面涂两个组分,其中,底涂为环氧树脂和固化剂的混合物,面涂为改性纳米银线溶液。本发明中主要以环氧树脂为粘结剂,在基材表面粘结一层经由含氟或含硅化合物改性的纳米银线,构筑具有自清洁功能的导电涂层。其中纳米银线赋予涂层优异的导电性能,并提供制备超双疏表面所需的表面粗糙度。利用含氟或含硅的低表面能物质对纳米银线进行改性,可提供自清洁功能,同时,利用低表面能物质与环氧树脂的良好相容性保证了具有自清洁功能的导电涂层与基材的粘结稳定性,可广泛应用于建筑、军事、电力和能源工业等方面。
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公开(公告)号:CN104511596A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310461366.4
申请日:2013-09-30
申请人: 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明公开了一种纳米银线的连续制备方法及其装置。所述制备方法包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮、卤盐和乙二醇加入反应器中搅拌混合,得到A液,另取部分乙二醇并加入硝酸银搅拌分散,得到B液;将B液加入到A液中,持续搅拌,得到纳米银线原液C液;将C液从反应器中导出、过滤,通过滤网截留下已经生长好的纳米银线,滤液返回反应器中继续反应,然后重复过滤2~4次;将滤网取出,用酒精洗脱滤网上的纳米银线,然后静置沉淀,得到所述纳米银线。本发明可连续化生产、生产成本低、设备简单安全、生产周期短。
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公开(公告)号:CN103586456A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310549036.0
申请日:2013-11-07
申请人: 中科院广州化学有限公司
摘要: 本发明公开了一种高分散性银粉及其制备方法和应用,是通过狄尔斯-阿尔德反应,将端基为亲二烯烃的高分子聚合物与表面接枝有呋喃环的银粉进行化学接枝反应,得到高分散性银粉;在应用过程中,将高分散性银粉分散在溶剂M中,采用搅拌和超声的方式,将高分散性银粉分散在高分子树脂体系N中,然后通过减压蒸馏的方式除去溶剂M,得到导电银胶应用体系。本发明通过化学接枝的方式在银粉表面引入高分子聚合物,从而使得银粉可分散在树脂体系中;并可根据所需要分散的体系,选择与之相适应的高分子聚合物,从而确保银粉的高分散性和导电性。
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