[发明专利]一种Al@Al2 有效
申请号: | 202010628590.8 | 申请日: | 2020-07-02 |
公开(公告)号: | CN111768900B | 公开(公告)日: | 2021-12-17 |
发明(设计)人: | 蔡辉;解冬冬;霍禧瑞 | 申请(专利权)人: | 西安科技大学 |
主分类号: | H01B7/04 | 分类号: | H01B7/04;H01B7/02;H01B5/12;H01B3/10;H01B1/02;H01B13/00;H01B13/06;C25D11/06 |
代理公司: | 西安铭泽知识产权代理事务所(普通合伙) 61223 | 代理人: | 徐云侠 |
地址: | 710054*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 al base sub | ||
本发明公开了一种Al@Al2O3可编织柔性导线及其制备方法和应用,属于金属/陶瓷复合材料技术领域,包括Al导电芯和包覆在所述Al导电芯外部的Al2O3绝缘壳;其中,所述Al2O3绝缘壳是通过微弧氧化方法将Al线原料的表层快速原位氧化制得;所述Al@Al2O3可编织柔性导线的外径为100‑200μm;本发明以直径为100‑200μm的Al线为原材料,采用微弧氧化方法将Al线表层快速转化成Al2O3绝缘陶瓷,制备出具有同轴结构的Al@Al2O3柔性导线,方便与纱线混合编织,可为智能穿戴编织物提供一种新型金属/陶瓷复合导线。
技术领域
本发明属于金属/陶瓷复合材料技术领域,具体涉及一种Al@Al2O3可编织柔性导线及其制备方法和应用。
背景技术
智能穿戴设备是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如手表、手环、眼镜、服饰等。近年来,智能穿戴设备发展迅猛,已成为热点行业。其中,智能编织物或智能服饰在运动健身、医疗保健等领域极具吸引力。例如,其在健康监测等方面的应用,对提高人类生活品质,促进生活方式智能化意义重大。
将导线与纱线混合编织是制造智能编织物的有效方法之一。铝金属导线具有优异的导电性、导热性及柔韧性,易通过弯折、缠绕获得各种造型,因而适于编织;此外铝导线质量轻,是用于智能穿戴编织物的优选导线。但是,目前常见的铝导线无法满足智能穿戴编织物对导线严格的微型化要求,且其绝缘包覆多采用高分子材料,致使其在热稳定、抗老化、阻燃等方面的可靠性降低。氧化铝是绝缘性能优异的陶瓷材料,同时消除了高分子材料的老化、易燃等问题,但是目前仍无法在直径100-200μm的铝线表面制备结合牢固的氧化铝绝缘层。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种Al@Al2O3可编织柔性导线及其制备方法和应用,以直径100-200μm的Al线为原料,采用微弧氧化方法将Al 线表层快速原位氧化成Al2O3绝缘壳,可满足智能穿戴编织物对导线的微型化要求,且Al2O3绝缘壳与Al芯结合牢固,可与纱线混合编织,为智能穿戴编织物提供一种新型、可靠的混合编织用柔性导线。
本发明的第一个目的是提供一种Al@Al2O3可编织柔性导线,包括Al导电芯和包覆在所述Al导电芯外部的Al2O3绝缘壳;
其中,所述Al2O3绝缘壳是通过微弧氧化方法将Al线原料的表层快速原位氧化制得;
所述Al@Al2O3可编织柔性导线的外径为100-200μm。
优选地,所述Al导电芯的直径为90-180μm,Al2O3绝缘壳的厚度为5-10 μm。
优选地,所述Al@Al2O3可编织柔性导线的击穿电压为430-520V。
优选地,所述Al@Al2O3可编织柔性导线的抗拉强度为180-220MPa。
本发明的第二个目的是提供上述Al@Al2O3可编织柔性导线的制备方法,包括以下步骤:
S1、Al线的前处理
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