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公开(公告)号:CN115483403A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211076035.4
申请日:2022-09-02
申请人: 华南理工大学
IPC分类号: H01M8/0226 , H01M8/0213 , H01M8/0221 , H01M8/1018
摘要: 本发明涉及一种燃料电池用高导电复合材料双极板及其制备方法。所述复合材料双极板由热固性树脂和三维石墨网络结构构成。本发明首先将石墨粉与粉状碳酸氢铵在高混机内混合均匀,在室温和高压下将混合后的石墨粉与碳酸氢铵压制成双极板形状,然后将所得石墨/碳酸氢铵复合板转移至鼓风烘箱加热,碳酸氢铵在高温下挥发后剩余三维石墨骨架。最后将液体热固性树脂在真空条件下浸渍三维石墨骨架,固化后制得具有三维石墨导电网络的复合双极板。本发明制备的复合材料双极板具有电导率高、接触电阻小、导热性好、弯曲强度高以及疏水性好等优点,该复合双极板能够显著提升燃料电池性能。
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公开(公告)号:CN118687732A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410728178.1
申请日:2024-06-06
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于传感器技术领域,公开一种基于淀粉的柔性压力传感器及其制备方法。本发明基于淀粉的柔性压力传感器的制备方法,包括以下步骤:将淀粉、激光吸收剂、增塑剂混合糊化,干燥;激光照射使薄膜表面碳化;连接导线并封装,得到柔性压力传感器。本发明以生物质材料淀粉为原料制备柔性压力传感器,制备出的压力传感器的响应时间和弛豫时间分别为43ms和72ms,在1000次的循环中可以维持稳定的响应。这为采用廉价易得的原料和简单工艺制备有效的压力传感器提供了一种新的解决思路。
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公开(公告)号:CN117024845A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310972419.2
申请日:2023-08-03
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于废塑料资源化利用领域,具体公开了一种激光快速热解聚烯烃制备乙烯基封端聚合物的方法。该制备方法包括以下步骤:首先以聚烯烃为原料,通过熔融混合过程添加一定浓度的吸光剂;然后,在惰性气体的保护作用下,通过激光辐照引发聚烯烃的高温分解,分解产物经过冷凝收集后得到乙烯基封端聚合物。本发明提供的聚烯烃热解技术是通过激光加热实现聚烯烃的快速热解,工艺简单、过程可控、产物收率高、过程无污染。激光加热具有快速、均匀的特性,与传统的加热方式相比,无传热限制、无温度梯度、降低了裂解能耗、提高了裂解效率,所得到的乙烯基封端聚合物产品比例高,且无需进行分离。
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公开(公告)号:CN113999528A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110815852.6
申请日:2021-07-19
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种保温隔热用聚有机硅氧烷泡沫及其制备方法。该泡沫制备原料按质量份数计算包括:端羟基聚硅氧烷100份、乙烯基聚硅氧烷10‑40份、含氢聚硅氧烷10‑20份、MQ硅树脂5‑8份、白炭黑2‑10份、中空玻璃微珠2‑10份、催化剂1‑5份、抑制剂0.5‑1份;所述乙烯基聚硅氧烷和含氢硅油发生交联反应为泡沫硅橡胶提供力学性能,端羟基聚硅氧烷和含氢硅油发生缩合脱氢反应产生氢气形成微孔,MQ硅树脂和白炭黑为补强剂,提高力学性能,中空玻璃微珠独特的闭孔空腔结构提供大量孔洞同时增强力学性能,该聚有机硅氧烷泡沫具有良好的力学性能和较低的导热系数,可以应用于保温隔热领域。
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公开(公告)号:CN117024845B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202310972419.2
申请日:2023-08-03
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明属于废塑料资源化利用领域,具体公开了一种激光快速热解聚烯烃制备乙烯基封端聚合物的方法。该制备方法包括以下步骤:首先以聚烯烃为原料,通过熔融混合过程添加一定浓度的吸光剂;然后,在惰性气体的保护作用下,通过激光辐照引发聚烯烃的高温分解,分解产物经过冷凝收集后得到乙烯基封端聚合物。本发明提供的聚烯烃热解技术是通过激光加热实现聚烯烃的快速热解,工艺简单、过程可控、产物收率高、过程无污染。激光加热具有快速、均匀的特性,与传统的加热方式相比,无传热限制、无温度梯度、降低了裂解能耗、提高了裂解效率,所得到的乙烯基封端聚合物产品比例高,且无需进行分离。
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公开(公告)号:CN113999528B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202110815852.6
申请日:2021-07-19
申请人: 华南理工大学
摘要: 本发明公开了一种保温隔热用聚有机硅氧烷泡沫及其制备方法。该泡沫制备原料按质量份数计算包括:端羟基聚硅氧烷100份、乙烯基聚硅氧烷10‑40份、含氢聚硅氧烷10‑20份、MQ硅树脂5‑8份、白炭黑2‑10份、中空玻璃微珠2‑10份、催化剂1‑5份、抑制剂0.5‑1份;所述乙烯基聚硅氧烷和含氢硅油发生交联反应为泡沫硅橡胶提供力学性能,端羟基聚硅氧烷和含氢硅油发生缩合脱氢反应产生氢气形成微孔,MQ硅树脂和白炭黑为补强剂,提高力学性能,中空玻璃微珠独特的闭孔空腔结构提供大量孔洞同时增强力学性能,该聚有机硅氧烷泡沫具有良好的力学性能和较低的导热系数,可以应用于保温隔热领域。
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