本发明属于材料领域,公开了一种电致变形的智能材料及其制备方法和应用。该智能材料从下往上,依次包括第一层材料、第二层材料和第三层材料;所述第一层材料和第三层材料主要由聚乙烯醇、第二副族元素与第六主族元素形成的化合物组成;第二层材料主要由聚烯烃的卤化物组成。第二层材料主要由聚烯烃的卤化物与纳米银组成;该智能材料在交流电压刺激下,伸长率可超过380%,在350伏特的直流电压下即可发生形变,伸长率可达450%;现有技术中的同类型材料,需要在上5千伏特的直流电压下,才能有伸长率达到100%的效果;在第二层材料中加入纳米银,可明显改善在相同电压刺激下的智能材料的伸长率。
📄 2020108850230
📂 B32B27_08
👤 南方医科大学
📅 2020-08-28
本发明属于功能性水凝胶智能驱动器材料技术领域,具体公开了一种霍夫梅斯特序列多离子响应的凝胶驱动器及其制备方法。所述凝胶驱动可实现多种离子响应,其响应的弯曲角度大,弯曲速率快,可实现快速响应。该发明具有操作步骤简单,应用范围广,使用性强等优势。
📄 2021115678972
📂 C08J9_28
👤 浙江理工大学
📅 2021-12-21
本发明公开了一种用于智能材料器件的动态迟滞神经网络建模及预测方法,其包括以下步骤:根据智能材料器件的动态迟滞特性,构建Pan迟滞模型并根据采样时间进行离散化,得到离散化后的Pan迟滞模型;根据离散化后的Pan迟滞模型及其结构关系、智能材料器件的激励输入与离散化后的Pan迟滞模型的输出响应之间的信号传递关系,构建动态迟滞神经网络模型;对动态迟滞神经网络模型进行训练并利用训练后的模型对智能材料器件的动态迟滞特性进行预测。本发明构建的动态神经网络迟滞模型的规模和复杂度小,可快速训练网络且计算成本低;通过动态迟滞神经网络模型进行预测,快速且有效地描述智能材料器件的动态迟滞特性,并提高预测的精确度。
📄 2023117172748
📂 G16C60_00
👤 深圳万知达科技有限公司
📅 2023-12-13
水分刺激响应型木材驱动器的制备方法,涉及一种刺激响应智能材料的制备方法。是要解决现有水分刺激响应驱动器材料不可再生、双层结构界面结合差的问题。方法:一、称取纳米颗粒、表面改性剂和甲苯,混合后搅拌,丙酮清洗,离心,干燥,即得试剂A;二、称取疏水性高分子树脂、试剂A和溶剂,混合后搅拌,超声,即得试剂B;三、将试剂B施加到木材薄片的一面,使木材薄片的一侧面亲水,另一侧超防水,即得水分刺激响应型木材驱动器。本发明的木材驱动器一侧有超防水功能,另一侧仍旧保持木材天然微观构造。该水分刺激响应型木材驱动器具有1.8cm-1的最大响应曲率,对应的响应时间为50s。本发明用于智能材料领域。
📄 2019101382330
📂 B27K3_00
👤 山东农业大学
📅 2019-02-25
本发明公开了pH响应可变色的一体化两性湿整饰材料的制备方法,具体为:以丙烯酸、二甲基二烯丙基氯化铵、甲基丙烯酸月桂酯为单体,通过自由基聚合合成两性聚合物ADL;分别将罗丹明B‑乙二胺、氨基荧光素、氨基芘接枝到两性聚合物ADL上,并将三种聚合物混合,制备得到一体化两性湿整饰材料。在ADL侧链上分别接枝红、绿、蓝色的荧光基团,通过三原色加和原理调节三色比例,得到带有不同颜色的湿整饰一体化材料,利用其对皮革染色可赋予皮革多种色彩。另外,该湿整饰一体化材料能有效地将传统的三步湿整饰步骤简化为一步,对皮革行业实现清洁化生产意义深远。
📄 2023117923785
📂 C14C3_22
👤 陕西科技大学
📅 2023-12-25
本发明涉及一种腐蚀驱动智能纤维及其制备方法和应用。所述腐蚀驱动智能纤维由芯纤维和/或带耐腐涂层的芯纤维、易腐蚀涂层组成;所述芯纤维和/或带耐腐涂层的芯纤维沿纤维长度方向处于拉应力状态;所述易腐蚀涂层沿纤维长度方向处于压应力状态;且芯纤维和/或带耐腐涂层的芯纤维与易腐蚀涂层沿纤维长度方向处于拉压平衡状态;所述易腐蚀涂层包覆于芯纤维和/或带耐腐涂层的芯纤维外。其制备方法为:对芯纤维或带耐腐涂层的芯纤维施加拉力;然后在其表面设定区域制备易腐蚀涂层;卸除拉力,得到样品。其应用包括将其用于混凝土中。本发明首次提出了往混凝土加入带易腐蚀涂层的芯纤维,得到性能优越的产品。
📄 2018113548578
📂 G01N17_00
👤 青岛理工大学
📅 2018-11-14
本发明公开了一种快速响应油敏变形薄膜,为掺杂氧化石墨烯的聚二甲基硅氧烷固化膜,氧化石墨烯占聚二甲基硅氧烷的质量比为0.5~10%,薄膜的一面为光面,薄膜的另一面刻蚀有微轨道结构,微轨道结构为若干行平行排列的三棱凸柱队列,每行三棱凸柱队列由若干截面为等腰三角形的三棱凸柱有序排列组成,同一三棱凸柱队列的相邻的三棱凸柱间距不大于0.01毫米。本发明还公开了一种快速响应油敏变形薄膜的制备方法,包括:将氧化石墨烯与聚二甲基硅氧烷混合搅拌均匀,除气加热固化;采用激光刻蚀制备微轨道结构;将制备好的薄膜切割成需要的形状。本发明的薄膜可对油脂刺激做出快速地变形响应,解决了多层结构寿命问题,便于生产加工。
📄 2020100412613
📂 C08L83_04
👤 常熟理工学院
📅 2020-01-15
本发明公开了一种油敏可控精密变形的薄膜,薄膜为掺杂氧化石墨烯的聚二甲基硅氧烷固化膜,氧化石墨烯占聚二甲基硅氧烷的质量比为0.5~10%,薄膜的一面为光面,薄膜的另一面刻蚀有微轨道结构,微轨道结构为若干平行排列的沿欲卷曲方向延伸的条形凹槽或三棱柱槽队列。本发明还公开了一种油敏可控精密变形的薄膜的制备方法,包括:将氧化石墨烯与聚二甲基硅氧烷混合搅拌均匀,除气加热固化;采用激光刻蚀制备微轨道结构;将制备好的薄膜切割成需要的形状。本发明的薄膜可对油脂刺激做出三维的复杂变形响应,解决了多层结构寿命问题,便于生产加工。
📄 2020100412026
📂 C08L83_04
👤 常熟理工学院
📅 2020-01-15