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公开(公告)号:CN113881214A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111236550.X
申请日:2021-10-23
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种高导电石墨烯/聚合物复合材料及制备方法,包括以下步骤:步骤1:将石墨烯粉和水性聚氨酯乳液在溶剂中充分混合均匀,得到石墨烯分散液;步骤2:将步骤1得到的石墨烯分散液,刷涂在加热的聚氨酯热溶胶网膜表面,干燥后,即可得到石墨烯/聚氨酯网膜;步骤3:将步骤2得到的石墨烯/聚氨酯网膜以石墨烯涂层面相互接触的方式对折,热压后即可得到所需复合材料。本发明得到的复合材料具有优异的导电特性以及机械柔韧性,本发明工艺流程简单,操作方便,对制备条件要求低,克服了传统熔融共混法功能粒子高填量下难以加工的难题。
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公开(公告)号:CN117343400A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311140356.0
申请日:2023-09-06
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种导电炭黑表面修饰方法及应用,其包括:制备芳纶纳米纤维(ANF)水分散液;所述ANF水分散液的浓度为5mg/ml;在导电炭黑(CCB)中缓慢加入ANF水分散液和去离子水;并进行球磨处理,得到CCB@ANF混合液;机械搅拌得到分散稳定的CCB@ANF水分散液;最后在110℃~130℃下,对CCB@ANF水分散液进行烘干12h~24h,得到表面修饰导电炭黑。该方法采用分子级分散方式对导电炭黑进行表面修饰,显著提高分散剂ANF利用率,使得导电炭黑分散性大幅提升。将表面修饰导电炭黑应用于高压电缆半导电屏蔽料,实现了半导电屏蔽料力‑电性能和表面光洁度的全面提升。
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公开(公告)号:CN117343400B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202311140356.0
申请日:2023-09-06
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种导电炭黑表面修饰方法及应用,其包括:制备芳纶纳米纤维(ANF)水分散液;所述ANF水分散液的浓度为5mg/ml;在导电炭黑(CCB)中缓慢加入ANF水分散液和去离子水;并进行球磨处理,得到CCB@ANF混合液;机械搅拌得到分散稳定的CCB@ANF水分散液;最后在110℃~130℃下,对CCB@ANF水分散液进行烘干12h~24h,得到表面修饰导电炭黑。该方法采用分子级分散方式对导电炭黑进行表面修饰,显著提高分散剂ANF利用率,使得导电炭黑分散性大幅提升。将表面修饰导电炭黑应用于高压电缆半导电屏蔽料,实现了半导电屏蔽料力‑电性能和表面光洁度的全面提升。
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公开(公告)号:CN117344549A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311140361.1
申请日:2023-09-06
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种兼具绝缘导热和电磁屏蔽功能的复合膜、制备方法及应用,所述复合膜由上层、中间层和下层组成;所述中间层为含量为50~80wt%的石墨烯/芳纶纳米纤维复合材料;所述上层和下层均为含量为70wt%的氮化硼纳米片/芳纶纳米纤维复合材料。通过上述方案,本发明发挥氮化硼和石墨烯各自的作用并协同优势互补,具有结构简单、制备工艺简单、性能优异等优点,在新材料技术的技术领域具有很高的实用价值和推广价值。
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公开(公告)号:CN113881214B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111236550.X
申请日:2021-10-23
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种高导电石墨烯/聚合物复合材料及制备方法,包括以下步骤:步骤1:将石墨烯粉和水性聚氨酯乳液在溶剂中充分混合均匀,得到石墨烯分散液;步骤2:将步骤1得到的石墨烯分散液,刷涂在加热的聚氨酯热溶胶网膜表面,干燥后,即可得到石墨烯/聚氨酯网膜;步骤3:将步骤2得到的石墨烯/聚氨酯网膜以石墨烯涂层面相互接触的方式对折,热压后即可得到所需复合材料。本发明得到的复合材料具有优异的导电特性以及机械柔韧性,本发明工艺流程简单,操作方便,对制备条件要求低,克服了传统熔融共混法功能粒子高填量下难以加工的难题。
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公开(公告)号:CN113861665A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111236548.2
申请日:2021-10-23
申请人: 四川大学
摘要: 本发明公开了一种高导热氮化硼/聚氨酯导热复合材料及制备方法,包括以下步骤:步骤1:将氮化硼纳米片加入到溶剂中,超声分散得到氮化硼纳米片分散液;步骤2:将步骤1得到的氮化硼纳米片分散液均匀喷涂在加热的聚氨酯热溶胶网膜表面;步骤3:将步骤2得到的网膜热压,即可得到所需氮化硼/聚氨酯导热复合材料;本发明制备得到的氮化硼/聚氨酯导热复合材料,具有优异的导热性能;并且氮化硼纳米片作为高导热粒子,提高了复合材料的导热性的同时,提高了复合材料的电绝缘性能;制备方法简单、制备工艺过程简单,并且改善了传统熔融共混法无机粒子容易团聚,难以均匀分散的问题。
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