[发明专利]一种TiO2 有效
申请号: | 201710530940.5 | 申请日: | 2017-07-03 |
公开(公告)号: | CN107474913B | 公开(公告)日: | 2020-12-29 |
发明(设计)人: | 熊小敏;邱昭辉 | 申请(专利权)人: | 中山大学 |
主分类号: | C10M169/04 | 分类号: | C10M169/04;C10M171/00;C10M177/00;C10N40/16 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 陈卫 |
地址: | 510006 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 tio base sub | ||
本发明涉及一种TiO2巨电流变液及其应用,所述TiO2巨电流变液的制备方法包括如下制备步骤:S1:将去离子水和无水乙醇按体积比3:100混合,搅拌,即得A溶液;将钛酸丁酯和无水乙醇按体积比10:100混合,搅拌,即得B溶液;S2:在搅拌下将B溶液加入A溶液中,充分反应后离心、洗涤、干燥即得TiO2颗粒;所述去离子水与钛酸丁酯的体积比为1:5;S3:将S2所得TiO2颗粒在120~200℃下热处理2h;S4:将S3所得TiO2颗粒与硅油混合即得TiO2巨电流变液,所述TiO2巨电流变液中TiO2颗粒的固含量不小于1.0g/mL。本发明提供的TiO2巨电流变液,制备工艺简单,电流变效率高,漏电流密度小,可在较宽的温度范围内使用。在优选条件下,电流变效率高达2000倍,漏电流密度小于20μA/cm2,适宜工业化应用。
技术领域
本发明属于新型智能材料领域,更具体地,涉及一种TiO2巨电流变液及其应用。
背景技术
金属氧化物TiO2具有较高的介电常数,是一种典型的极具研发潜力的电流变液原材料。但是纯TiO2电流变液的屈服强度很小,无法满足工业化的要求,人们将研究重点放在了对其进行改性上,比较常见的改性方法有掺杂、极性分子包覆、改变比表面积等。这些改性方法都取得了良好的效果,使屈服强度在较低的电场强度下,能够达到100kPa以上,漏电流也控制在合理的范围内,但通过改性的方式来制备TiO2电流变液制备工艺复杂,实验变量多,难以控制;且制备得到的TiO2电流变液的使用温度范围和耐用性都不高,实际工业化应用受到很大限制。
因此,研发一种制备工艺简单,且可实现工业化应用的TiO2电流变液具有重大的研究价值和意义。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中TiO2电流变液制备工艺复杂、使用温度范围窄、耐用性弱、实际工业化应用困难的缺陷,提供一种TiO2巨电流变液。本发明提供的TiO2巨电流变液制备方法简单,电流变效率高,漏电流密度小,可在较宽的温度范围内使用,适宜工业化应用。
本发明的另一目的在于提供上述TiO2巨电流变液在汽车工业、机械制造、液压控制工程或航空航天领域中的应用。
为实现上述发明目的,本发明采用如下技术方案:
一种TiO2巨电流变液,其特征在于,所述TiO2巨电流变液的制备方法包括如下制备步骤:
S1:将去离子水和无水乙醇按体积比3:100混合,搅拌,即得A溶液;将钛酸丁酯和无水乙醇按体积比10:100混合,搅拌,即得B溶液;
S2:在搅拌下将B溶液加入A溶液中,充分反应后离心、洗涤、干燥即得TiO2颗粒;所述去离子水与钛酸丁酯的体积比为1:5;
S3:将S2所得TiO2颗粒在200±5℃下热处理2h;
S4:将S3所得TiO2颗粒与硅油混合即得TiO2巨电流变液,所述TiO2巨电流变液中TiO2颗粒的固含量不小于1.0g/mL。
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