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公开(公告)号:CN114043790B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202111466459.7
申请日:2021-12-03
申请人: 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司 , 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: B32B27/02 , B32B27/40 , B32B27/30 , B32B27/36 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/00 , B32B15/14 , B32B15/095 , B32B15/082 , B32B15/09 , B32B33/00 , B32B37/00 , B32B37/24 , B32B38/00 , G01D21/02
摘要: 本发明提供了一种磁‑力双响应传感器及其制备方法,具体涉及传感器制备技术领域,所述磁‑力双响应传感器的制备方法,包括如下步骤:将含有固化剂的弹性聚合物涂覆在纺织聚氨酯上,经预固化后,得到弹性聚合物基体;将镍包石墨颗粒分散在溶剂表面,用磁铁引导溶剂表面的镍包石墨颗粒进行自组装形成镍包石墨薄膜;将弹性聚合物基体置于镍包石墨薄膜下方,并缓慢向上移动以使镍包石墨薄膜转移到弹性聚合物基体上,经固化后,得到磁‑力双响应传感层;将带有电极层的弹性聚合物衬底与磁‑力双响应传感层结合,得到磁‑力双响应传感器。本发明能够实现仅使用单一传感材料制备可同时对磁和力双响应的传感器,制备方法简单,制备难度低。
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公开(公告)号:CN114438663A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111550881.0
申请日:2021-12-17
申请人: 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司 , 宁波诺丁汉大学 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: D04H1/728 , D04H1/4358 , D04H1/4326 , D01D5/00 , D06M11/83 , D06M101/38 , D06M101/30
摘要: 本发明提供了一种透气液态金属基弹性导体复合膜、制备方法及应用,涉及柔性导电材料技术领域,所述制备方法包括如下步骤:步骤S1:将弹性体与有机溶剂混合得到弹性纺丝溶液,将所述弹性纺丝溶液电纺于接收基体上,得到弹性纺丝基膜层;步骤S2:将液态金属通过高压喷涂于所述弹性纺丝基膜层上,得到液态金属丝/弹性纺丝基膜复合层;步骤S3:采用步骤S1中的所述弹性纺丝溶液,经电纺于所述液态金属丝/弹性纺丝基膜复合层上,得到透气液态金属基弹性导体复合膜。本发明在具有优良的导电率和导电稳定性的前提下,还具有优异的透气透水性能,极大地提高了可穿戴产品的舒适性,同时制备方法简单,可大面积制备。
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公开(公告)号:CN114043790A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111466459.7
申请日:2021-12-03
申请人: 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司 , 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: B32B27/02 , B32B27/40 , B32B27/30 , B32B27/36 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/00 , B32B15/14 , B32B15/095 , B32B15/082 , B32B15/09 , B32B33/00 , B32B37/00 , B32B37/24 , B32B38/00 , G01D21/02
摘要: 本发明提供了一种磁‑力双响应传感器及其制备方法,具体涉及传感器制备技术领域,所述磁‑力双响应传感器的制备方法,包括如下步骤:将含有固化剂的弹性聚合物涂覆在纺织聚氨酯上,经预固化后,得到弹性聚合物基体;将镍包石墨颗粒分散在溶剂表面,用磁铁引导溶剂表面的镍包石墨颗粒进行自组装形成镍包石墨薄膜;将弹性聚合物基体置于镍包石墨薄膜下方,并缓慢向上移动以使镍包石墨薄膜转移到弹性聚合物基体上,经固化后,得到磁‑力双响应传感层;将带有电极层的弹性聚合物衬底与磁‑力双响应传感层结合,得到磁‑力双响应传感器。本发明能够实现仅使用单一传感材料制备可同时对磁和力双响应的传感器,制备方法简单,制备难度低。
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公开(公告)号:CN112260573B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202011083183.X
申请日:2020-10-12
申请人: 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种可拉伸摩擦纳米发电机及其制备方法。所述可拉伸摩擦纳米发电机包括:拉伸起电层,其内设置一封闭腔体,所述腔体内适于填充液态金属,所述封闭腔体包括第一腔体和沿所述第一腔体周向分布的多个孔道,所述液态金属适于在所述孔道与所述第一腔体之间流动;电极层,所述电极层适于与所述拉伸起电层的表面连接。本发明可以多方向拉伸及释放所述拉伸起电层,使得液态金属均在第一腔体和孔道之间流动往返,由此导致拉伸起电层的表面产生感应电荷,与现有技术相比,本发明消除了发电机电性能输出在输出方向上的限制,提高了发电机的电能输出能力。
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公开(公告)号:CN112260573A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011083183.X
申请日:2020-10-12
申请人: 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种可拉伸摩擦纳米发电机及其制备方法。所述可拉伸摩擦纳米发电机包括:拉伸起电层,其内设置一封闭腔体,所述腔体内适于填充液态金属,所述封闭腔体包括第一腔体和沿所述第一腔体周向分布的多个孔道,所述液态金属适于在所述孔道与所述第一腔体之间流动;电极层,所述电极层适于与所述拉伸起电层的表面连接。本发明可以多方向拉伸及释放所述拉伸起电层,使得液态金属均在第一腔体和孔道之间流动往返,由此导致拉伸起电层的表面产生感应电荷,与现有技术相比,本发明消除了发电机电性能输出在输出方向上的限制,提高了发电机的电能输出能力。
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公开(公告)号:CN111793903A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010531126.7
申请日:2020-06-11
申请人: 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司
IPC分类号: D04H3/02 , D04H1/728 , D01D5/00 , B05B5/16 , A61B5/0488 , A61B5/0402 , D06M11/83
摘要: 本发明提供了一种液态金属基复合材料、其制备方法及应用。所述液态金属基复合材料的制备方法包括:将高压静电喷涂液态金属微纳米颗粒和高压静电纺丝高分子弹性体材料同时进行,得到液态金属基复合材料。本发明将静电纺丝与静电喷涂液态金属微纳米颗粒同时进行,制得了拉伸率高、厚度较薄、贴附性好的液态金属基复合材料,其中拉伸率高达900%左右,厚度为35μm左右,可以很容易的贴附人体皮肤表面,且激活后,在高拉伸条件下,仍具有较高的导电性,稳定性高。
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公开(公告)号:CN118280638A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410303524.1
申请日:2024-03-18
申请人: 宁波诺丁汉大学
摘要: 本发明提供了一种透气且防渗漏液态金属基导电材料及其制备方法,所述材料包括衬底层、液态金属层和封装层,所述液态金属层由微米级液态金属丝构成,且所述微米级液态金属丝相互交错形成网络结构,所述衬底层为多孔结构,所述封装层由高分子纳米结构丝构成,且所述封装层与未被所述网络结构覆盖的衬底层之间通过所述高分子纳米结构丝形成纳米铆钉结构。本发明利用微米级液态金属丝网络结构,使得封装层与衬底层之间形成纳米铆钉结构,对液态金属进行良好的封装,有效防止液态金属的渗漏,同时上、中、下三层的丝网状结构也具有良好的透气透水性,解决了液态金属渗漏以及透气性的问题。
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公开(公告)号:CN118155909A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410297932.0
申请日:2024-03-15
申请人: 宁波诺丁汉大学
摘要: 本发明提供了一种可拉伸、超薄、抗破坏液态金属薄膜电极及其制备方法。所述方法包括将液态金属纳米化处理得到液态金属纳米颗粒,并将其均匀分散于三维纺丝网结构中,然后再将液态金属通过机械力学方式激活,破碎掉液态金属的氧化膜,使之形成连贯的导电薄膜,填充于纺丝网结构的缝隙中,利用液态金属薄膜与其底部的弹性的胶质网络之间的拉普拉斯作用力,使得液态金属薄膜与三维纺丝网结构基体能够紧密结合在一起。本发明在拉伸、扭转等机械形变下依然保持良好的可拉伸性,不易断裂,通过选择性激活液态金属,为后期再激活形成新的导电通路提供先决条件,具有一定的抗破坏能力。
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