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公开(公告)号:CN115044081B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210823257.1
申请日:2022-07-13
申请人: 清远高新华园科技协同创新研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种液态金属柔性薄膜材料及其制备方法和应用,属于复合材料领域。本发明提供的液态金属柔性薄膜材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取细菌纤维素加入碱溶液,加热,洗涤;(2)取所述洗涤后的细菌纤维素和氨基磺酸,加入溶剂,加热,洗涤,得改性细菌纤维素;(3)取所得改性细菌纤维素高压均质,分散在水中,得分散液;(4)取液态金属加入所得分散液中,混合均匀,干燥,即成。本发明的制备方法简单,反应条件温和,制得的液态金属柔性薄膜材料柔韧性好、机械性能强、导电、导热性能好,在有机发光二极管、储能器件、太阳能电池、电磁屏蔽、可穿戴传感器等领域有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN113976086A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111494170.6
申请日:2021-12-08
申请人: 清远高新华园科技协同创新研究院有限公司
IPC分类号: B01J20/24 , B01J20/30 , B01J20/28 , B01J13/00 , B01D39/02 , B01D39/04 , B01D39/14 , B01D39/16 , C08J9/28 , C08L87/00 , C08L1/02 , C08K7/14
摘要: 本发明公开了一种MOFs@纳米纤维素/无纺布复合气凝胶及制备方法与应用,涉及过滤材料领域。制备方法为:将纳米纤维素与水混合后制成悬浮液,再与Zn(NO3)2·6H2O混合;将无纺布浸入悬浮液,再移入2‑甲基咪唑溶液,水洗后得到MOFs@纳米纤维素/无纺布复合材料,再经冷冻干燥后,得到MOFs@纳米纤维素/无纺布复合气凝胶,应用于空气过滤领域。本申请制备的复合气凝胶具有低孔径和高孔隙率,同时具备无纺布、纳米纤维素和MOFs三者的性能,将纳米纤维吸附到无纺布,避免纳米纤维素发生团聚,有利于后续与MOFs的结合,冷冻干燥进一步避免纳米纤维素团聚,达到比表面积大的气凝胶材料,对空气过滤效率高。
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公开(公告)号:CN115558032B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211206867.3
申请日:2022-09-30
申请人: 清远高新华园科技协同创新研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种柔性高导电巴基纸及其制备方法,涉及导电复合材料领域。柔性高导电巴基纸的制备方法包括将MWCNT粉末加入具有高表面电荷密度的HNC水分散液中,通过超声分散的方法使MWCNT均匀分散,制成MWCNT‑HNC分散液;将MWCNT‑HNC分散液浇筑成型,干燥后得到柔性高导电巴基纸。本申请使用具有高表面电荷密度的纳米纤维素作为碳纳米管的分散剂,可以非共价分散碳纳米管并实现高分散极限,高碳纳米管含量促进了巴基纸导电性的提高,纳米纤维素同时作为碳纳米管的高效分散剂和粘接剂,使得巴基纸兼具高导电性和机械柔韧性。
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公开(公告)号:CN115558032A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211206867.3
申请日:2022-09-30
申请人: 清远高新华园科技协同创新研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种柔性高导电巴基纸及其制备方法,涉及导电复合材料领域。柔性高导电巴基纸的制备方法包括将MWCNT粉末加入具有高表面电荷密度的HNC水分散液中,通过超声分散的方法使MWCNT均匀分散,制成MWCNT‑HNC分散液;将MWCNT‑HNC分散液浇筑成型,干燥后得到柔性高导电巴基纸。本申请使用具有高表面电荷密度的纳米纤维素作为碳纳米管的分散剂,可以非共价分散碳纳米管并实现高分散极限,高碳纳米管含量促进了巴基纸导电性的提高,纳米纤维素同时作为碳纳米管的高效分散剂和粘接剂,使得巴基纸兼具高导电性和机械柔韧性。
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公开(公告)号:CN115044081A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210823257.1
申请日:2022-07-13
申请人: 清远高新华园科技协同创新研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种液态金属柔性薄膜材料及其制备方法和应用,属于复合材料领域。本发明提供的液态金属柔性薄膜材料的制备方法,包括以下步骤:(1)取细菌纤维素加入碱溶液,加热,洗涤;(2)取所述洗涤后的细菌纤维素和氨基磺酸,加入溶剂,加热,洗涤,得改性细菌纤维素;(3)取所得改性细菌纤维素高压均质,分散在水中,得分散液;(4)取液态金属加入所得分散液中,混合均匀,干燥,即成。本发明的制备方法简单,反应条件温和,制得的液态金属柔性薄膜材料柔韧性好、机械性能强、导电、导热性能好,在有机发光二极管、储能器件、太阳能电池、电磁屏蔽、可穿戴传感器等领域有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN115165972A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210847332.8
申请日:2022-07-19
申请人: 清远高新华园科技协同创新研究院有限公司
IPC分类号: G01N27/04 , C01B32/174
摘要: 本发明公开了一种高灵敏度非接触式湿度传感器和CNT‑SNC分散液的制备方法,涉及传感器的技术领域。高灵敏非接触式湿度传感器包括基底、CNT‑SNC湿敏层和导线,CNT‑SNC湿敏层通过CTN‑SNC分散液设置在基底上,导线接触设置于CTN‑SNC湿敏层的两端以闭环连接电阻测试装置和/或电源。本发明使用CNT‑SNC湿敏层构建湿度传感器,具有大比表面积、大量羟基和硫酸根亲水基团的SNC极易捕获水分子,改变了CNT‑SNC湿敏层中的CNT导电网络,并体现为相对电阻的增加,结合人体皮肤湿度场释放的水分子,实现高灵敏度湿度传感器非接触式传感应用,具有出色的响应距离和响应信号强度。
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公开(公告)号:CN114011345B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111337884.6
申请日:2021-11-12
申请人: 清远高新华园科技协同创新研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种纳米纤维素气凝胶及其制备方法与应用,属于材料合成技术领域;本发明技术方案提供的一种纳米纤维素气凝胶,其内部呈现多孔网状结构,具有高孔隙率、高机械强度等性质,能够有效的应用于空气过滤领域,其对空气中粒径为0.01‑2μm的颗粒物去除效率达99.9%以上;同时,由于纳米纤维素气凝胶具有高比表面积和孔隙率,在有效的拦截空气中的颗粒物外,其过滤阻力也较小,即本发明技术方案提供的产品能兼顾阻力压降和过滤效率;同时,本发明的技术方案提供的一种纳米纤维素气凝胶以纳米纤维素为原料,其中,纳米纤维素本身也具备孔隙结构,对颗粒物也有一定的拦截效果,且以纳米纤维素为原料,简单易得,获取途径绿色环保。
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公开(公告)号:CN113975980B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202111337885.0
申请日:2021-11-12
申请人: 清远高新华园科技协同创新研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种纳米纤维素复合膜及其制备方法与应用,属于材料合成技术领域;本发明技术方案提供的一种纳米纤维素复合膜,其内部呈现多孔网状结构,具有高孔隙率、高机械强度等性质,能够有效的应用于空气过滤领域,其对空气中粒径为0.01‑2μm的颗粒物去除效率达99.9%以上;同时,本发明的技术方案提供的一种纳米纤维素复合膜以纤维素为原料制备的空气过滤材料和无纺布复合,具有比表面积高和孔隙丰富等优势,既能发挥无纺布比如玻璃纤维布本身优异的过滤效率的能力,又可以结合纳米纤维素本身多孔,对小粒径颗粒物有着较强拦截和吸附作用这一优势;而且纤维素是生物可降解材料,符合绿色环保的要求。
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公开(公告)号:CN114011345A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111337884.6
申请日:2021-11-12
申请人: 清远高新华园科技协同创新研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种纳米纤维素气凝胶及其制备方法与应用,属于材料合成技术领域;本发明技术方案提供的一种纳米纤维素气凝胶,其内部呈现多孔网状结构,具有高孔隙率、高机械强度等性质,能够有效的应用于空气过滤领域,其对空气中粒径为0.01‑2μm的颗粒物去除效率达99.9%以上;同时,由于纳米纤维素气凝胶具有高比表面积和孔隙率,在有效的拦截空气中的颗粒物外,其过滤阻力也较小,即本发明技术方案提供的产品能兼顾阻力压降和过滤效率;同时,本发明的技术方案提供的一种纳米纤维素气凝胶以纳米纤维素为原料,其中,纳米纤维素本身也具备孔隙结构,对颗粒物也有一定的拦截效果,且以纳米纤维素为原料,简单易得,获取途径绿色环保。
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公开(公告)号:CN113975980A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111337885.0
申请日:2021-11-12
申请人: 清远高新华园科技协同创新研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种纳米纤维素复合膜及其制备方法与应用,属于材料合成技术领域;本发明技术方案提供的一种纳米纤维素复合膜,其内部呈现多孔网状结构,具有高孔隙率、高机械强度等性质,能够有效的应用于空气过滤领域,其对空气中粒径为0.01‑2μm的颗粒物去除效率达99.9%以上;同时,本发明的技术方案提供的一种纳米纤维素复合膜以纤维素为原料制备的空气过滤材料和无纺布复合,具有比表面积高和孔隙丰富等优势,既能发挥无纺布比如玻璃纤维布本身优异的过滤效率的能力,又可以结合纳米纤维素本身多孔,对小粒径颗粒物有着较强拦截和吸附作用这一优势;而且纤维素是生物可降解材料,符合绿色环保的要求。
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