一种可定位压力位置的压电制品及其制备方法

    公开(公告)号:CN116214789A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211723909.0

    申请日:2022-12-30

    摘要: 本发明提供一种可定位压力位置的压电制品及其制备方法,该制备方法通过将高压电性压电陶瓷粉体与低粘度聚合物粉体混合密炼处理后,再经粉碎处理得到压电陶瓷/低粘度聚合物复合粉体,将其与可热塑加工用高粘度聚合物超细粉体混合后在模具具有一定倾斜长度和倾斜角度的放置条件下热固化成型,即得可定位压力位置的压电制品。该压电材料通过其制备过程中压电陶瓷的梯度分布密度,从而在材料保持同一厚度基础上利用应力集中诱导大应变,实现了压电制品可通过压电性能变化定位压力位置的功能,同时具有制备简单、成本较低的特点,所制得压电制品最高可达到压电输出60V,厚度不超过1cm,这一功能能够应用于管道工程、可穿戴设备等领域。

    一种高性能导电聚乙烯醇纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN109234831A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201810812968.2

    申请日:2018-07-23

    摘要: 本发明公开的一种高性能导电聚乙烯醇纤维是将多维度导电粉体和聚乙烯醇预混后于固相力化学反应器中碾磨分散后用复合改性剂进行溶胀改性,然后通过常规的挤出-纺丝设备进行熔融纺丝、拉伸以及热定型即得其中均匀分散有相互搭接的多维度导电粉体,且其体积电阻率≤105Ω.cm,强度≥6cN/dtex的聚乙烯醇纤维。由于本发明在聚乙烯醇基料中添加了复配的多维度导电粉体为导电材料,因而既可在降低导电填料使用量的情况下,实现不同形状导电粒子的连接,在纤维内构筑起三维导电网络,提高纤维的导电性,还可在一定程度上减少导电填料的使用量,降低成本,减少对纤维力学性能的影响,且工艺简单、经济、环保,也易于实现工业化生产。

    基于多材料打印技术的体素结构压电-摩擦电制品

    公开(公告)号:CN115867109A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211537290.4

    申请日:2022-12-01

    摘要: 本发明提供一种基于多材料打印技术的体素结构压电‑摩擦电制品,所述体素结构压电‑摩擦电制品是由至少一个体素结构单元A和至少一个体素结构单元B构成,所述体素结构单元A和体素结构单元B是由压电层和导电层堆叠构成层状结构,且所述压电层和导电层至少具有一层。该体素结构压电‑摩擦电制品通过多材料墨水直写打印技术制备得到,引入导电填料改善压电复合材料极化效率,突破传统的简单共混成压电陶瓷/聚合物/导电填料三元复合材料工艺分散性差、性能较弱的问题,构建了压电和导电双网络结构,采用3D打印技术形成三维网络结构制品,降低制品的压缩模量,提升材料的极化效率,增加制品的力‑电耦合能力。

    一种用于聚合物/陶瓷压电复合粉体球形化设备

    公开(公告)号:CN217248725U

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202123284969.0

    申请日:2021-12-24

    IPC分类号: B01J2/00

    摘要: 本实用新型提供一种用于聚合物/陶瓷压电复合粉体球形化设备,主要包括油浴加热球形化组件及供油循环系统;其中所述油浴加热球形化组件包括进料管、螺旋式加热管、出料管及油浴仓。该设备通过油浴及螺旋式加热管的配合,实现了聚合物/陶瓷压电复合粉体在恒温作用下较长时间的球形化处理,使得经球形化处理后的聚合物/陶瓷压电复合粉体具有明显更佳的球形形态,更适宜SLS加工。

    一种基于激光技术制备的具有抗菌能力的可拉伸柔性液态金属图案及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN117660959A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311665186.8

    申请日:2023-12-06

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明提供了一种基于激光技术制备的具有抗菌能力的可拉伸柔性液态金属图案及其制备方法和用途,属于柔性传感器领域。制备方法包括如下步骤:步骤1:制备含有液态金属/激光敏化剂的悬浮液,将其均匀涂覆于柔性聚合物薄膜表面,使用激光活化薄膜表面,在活化区域形成活化后的图案;步骤2:用溶剂冲洗薄膜,随后进行化学镀,得到在活化区域沉积有金属图案的聚合物薄膜;将薄膜再次进行化学镀银;步骤3:将薄膜浸入酸性或碱性溶液中,在金属图案上涂覆液态金属,从而得到柔性液态金属图案。利用本发明制备方法制得的柔性液态金属图案柔韧性好,在弯曲和拉伸条件下具有优异的导电性能,并且具有优异的抗菌能力,在柔性传感器领域应用前景良好。