超疏水光热导电涂层、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116122047A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310173747.6

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水光热导电涂层、其制备方法和应用,该制备方法包括如下步骤:将碳纳米管分散在N,N‑二甲基乙酰胺中得到悬浮液,将悬浮液和聚氨酸溶液混合,得到电热层浇铸液;将制得的电热层浇铸液浇铸于纺织布上,干燥后制得PAA/CNTs复合膜;将胶粘剂与乙酸乙酯混合均匀,之后加入微米二氧化硅和纳米光热材料,制得超疏水光热电绝缘层混合液;将上述制得的PAA/CNTs复合膜浸泡于超疏水光热电绝缘层混合液中,制得超疏水光热导电涂层。本发明制备的涂层具有防结冰和除冰功能,能够在通电和自然光热情况下达到快速除冰的效果,解决了传统超疏水表面多次结冰循环后表面微纳结构被破坏带来的难题,且表层具有用电安全节能等优点。

    一种制备GO/Ce-MOF@PDA/PU超疏水自修复防腐蚀涂层的方法

    公开(公告)号:CN115678411A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211629888.6

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种制备GO/Ce‑MOF@PDA/PU超疏水自修复防腐蚀涂层的方法,首先在氧化石墨烯上原位生长双配位MOF,然后引入聚多巴胺对氧化石墨烯进行化学改性,再用低表面能试剂降低复合物的表面能,最后与聚氨酯混合喷涂得到涂层。本发明中超疏水涂层能阻止腐蚀介质的渗透,同时保证MOF结构的稳定;2‑巯基苯并咪唑和铈盐分别是环保高效的有机和无机缓蚀剂,能在腐蚀处形成保护膜和不溶性氢氧化物,具有自修复效果,阻止腐蚀的进一步发生;聚多巴胺与氧化石墨烯和低表面能试剂发生反应,可提高涂层的力学性能和超疏水稳定性;由于超疏水表面和Ce‑MOF缓蚀剂的协同作用,涂层显示优越的长期防腐蚀效果。

    一种具有超疏水性能的导电滤纸的制备方法

    公开(公告)号:CN115595822A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211033476.6

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种具有超疏水性能的导电滤纸的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、将石墨烯浆液均匀涂在滤纸上,置于120℃烘箱中2~3h,形成导电层。S2、将S1获得的碳纸浸泡在MnSO4溶液中3~8min;S3、将S2中获得的滤纸取出,除去滤纸表面残液,再放入NaOH溶液中,浸泡2~10s;S4、将S3获得的滤纸取出,除去其表面残液,再放入低表面能剂溶液中,浸50~120s;S5、将S4获得的滤纸取出,干燥至滤纸表面附有二氧化锰,形成疏水层。本发明制得的导电滤纸同时具有轻薄、可折叠等性能,满足市场需求,并且制备工艺简单、便捷、成本低、对环境影响小,反应条件温和,对反应设备要求低,可大规模生产。

    一种锶空位可调的钛酸锶的制备方法及其在光催化制氢领域的应用

    公开(公告)号:CN112479248B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202011236148.7

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种锶空位可调的钛酸锶的制备方法及其在光催化制氢方面的应用,通过柠檬酸的络合法制备了钛酸锶晶体,经煅烧获得钛酸锶样品,本发明的光催化材料通过改变乙酸锶的用量来获得不同锶空位含量的钛酸锶,将锶空位引入钛酸锶中提升了钛酸锶光催化剂在光照条件下激发的光生电子和空穴的分离效率,从而提升了催化剂的光催化制氢效率,将含有适量锶空位的钛酸锶用于光催化制氢可以很好地提升产氢效率,光照后的平均产氢效率最高可达5.8202mmol/g,这对于解决能源危机缓和现有资源匮乏具有潜在的应用价值。

    一种采用喷涂法制备超疏水双功能涂层的方法

    公开(公告)号:CN113185898A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110537297.5

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种采用喷涂法制备MWCNTs‑COOH(8‑HQ)/ZnO超疏水双功能涂层的方法,先在羧基化多壁碳纳米管上加载8‑羟基喹啉,然后通过十六烷基三甲氧基硅烷改性纳米氧化锌,再将两者混合,得到MWCNTs‑COOH(8‑HQ)/ZnO复合物;在基底表面先喷涂环氧树脂薄层,然后在环氧树脂层表面喷涂MWCNTs‑COOH(8‑HQ)/ZnO复合物层。本发明将羧基化多壁碳纳米管用作纳米容器负载缓蚀剂,改性后的纳米氧化锌能降低表面能和提供微纳粗糙结构,超疏水和缓蚀剂的结合使涂层具有双功能防腐效果;本发明使用无氟材料,绿色环保,生产成本低,制备方法简单,对反应设备要求低,反应条件温和,可规模化生产。

    一种制备LDHs/GO-MA自修复防腐蚀涂层的方法

    公开(公告)号:CN113150672A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110546066.0

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种制备LDHs(TC‑CHT)/GO‑MA自修复防腐蚀涂层的方法,先制备具有自修复功能的镁‑铝层状双金属氢氧化物,然后通过硫代碳酰肼改性壳聚糖,制备绿色环保的缓蚀剂,再用顺丁烯二酸酐对氧化石墨烯改性,来获得羧基化的氧化石墨烯,最后利用酯化反应,将酯化反应得到的液体与聚氨酯混合作为涂料喷涂到基底表面。本发明中镁‑铝层状双金属氢氧化物被用作纳米容器负载改性壳聚糖缓蚀剂,改性后的氧化石墨烯羧基含量提高,更易与改性壳聚糖和镁‑铝层状双金属氢氧化物发生酯化反应,自修复和缓蚀剂的结合使涂层具有更强的防腐效果,磷酸根离子的成膜性也可以在涂层受损后快速修复受损表面,达到自修复效果,延长涂层寿命。

    一种封装芯片的散热结构
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112447631A

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN202011236991.5

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种封装芯片的散热结构,涉及芯片封装领域,包括PCB板;芯片,安装在PCB板上;屏蔽罩,封装在PCB板上并将芯片罩住;散热结构,安装在芯片的上表面和屏蔽罩的下表面之间,并且所使用的金属具有一定弹性,防止芯片受到损坏,本发明采用金属件和导热硅脂作为散热件,可以将芯片内的热量快速传导出去,解决了电子产品发热严重、散热慢,以及芯片长时间处于高温环境工作而导致其使用性能差、寿命缩短、可靠性性能降低等问题,同时还可以提升芯片的电磁屏蔽性能。

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