一种具有高电磁屏蔽效应的纤维素/银纳米线水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN118580562A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410646671.9

    申请日:2024-05-23

    申请人: 西北大学

    摘要: 本发明公开一种具有高电磁屏蔽效应的纤维素/银纳米线水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将纤维素分散在NaOH‑尿素水溶液中,然后冷冻,再在室温下解冻形成纤维素溶液;将所述纤维素溶液和银纳米线水溶液混合,用液氮定向冷冻干燥,得到定向纤维素/银纳米线气凝胶框架;(2)向所述定向纤维素/银纳米线气凝胶框架中,加入前驱体溶液,真空浸渍,得到纤维素/银纳米线水凝胶;其中,所述前驱体溶液为水溶性单体、化学交联剂、水溶性引发剂和导电金属离子化合物的水溶液。本发明提供的水凝胶具有定向结构,引入纤维素/银纳米线框架,在低含量银纳米线浓度下既有优异的机械性能又有良好电磁屏蔽性能的导电水凝胶。

    一种LMPP导电水凝胶的制备方法、LMPP导电水凝胶及其应用

    公开(公告)号:CN118580528A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410684275.5

    申请日:2024-05-30

    摘要: 本发明提供了一种LMPP导电水凝胶的制备方法、LMPP导电水凝胶及其应用,涉及生物电子材料技术领域。包括以下步骤:将预设质量的LM加入PEDOT:PSS水溶液中,在冰水浴中超声混合均匀,获得LMNPs分散液;制备具有第一预设含量的水凝胶前驱体溶液,将所述LMNPs分散液与所述水凝胶前驱体溶液混合均匀,获得前驱体混合溶液;制备具有第二预设含量的交联剂溶液,将所述交联剂溶液加入至所述前驱体混合溶液并混合均匀,获得LMPP导电水凝胶。本发明通过引入PEDOT:PSS分散在导电水凝胶中,不仅通过强离子相互作用提高了LMNPs的胶体稳定性,还通过其在聚合物和导电网络中的参与,增强了LMPP导电水凝胶的机械、导电和应变传感性能。

    一种高强韧多级孔结构水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN118562187A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410669410.9

    申请日:2024-05-28

    IPC分类号: C08J9/28 C08J3/075 C08L29/14

    摘要: 本发明公开了一种高强韧多级孔结构水凝胶的制备方法,包括,将聚乙烯醇配置成高分子溶液,并通过化学反应将含有不同碳链长度的醛类有机化合物修饰到聚乙烯醇侧链得到疏水修饰的聚乙烯醇高分子溶液,随后将其冷冻后在冰水浴中进行溶剂交换得到兼具高强韧和微孔‑超大孔结构的多级孔水凝胶。本发明通过高效的材料制备方法,实现了材料优异力学性能与高孔隙率的统一,在生物医用、能源、环境治理等多领域中具有重要的应用前景。

    光固化可降解微气泡水凝胶、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN118222082B

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410645851.5

    申请日:2024-05-23

    摘要: 本发明公开了一种适用于类器官生长的光固化可降解微气泡水凝胶的制备方法及应用,水凝胶的前体的第一原料包括:4‑PEG‑NB的浓度为5~10%(w/v)、序列中含有两个半胱氨酸的基质金属蛋白酶敏感肽的浓度为0.5~2%、光引发剂LAP的浓度为0.01%~0.1%;序列中含有单个半胱氨酸的细胞粘附肽RGD的浓度为0.1%~0.2%、F127‑DA的浓度0.1%‑1%。本发明通过优化水凝胶制备技术,其各组分通过巯烯点击反应逐步交联光固化形成微气泡水凝胶,该水凝胶能够更好地进行离子及气体交换,有助于类器官的生长。

    一种改性纳米纤维素水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118530477A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410576295.0

    申请日:2024-05-10

    摘要: 本发明公开了一种改性纳米纤维素水凝胶及其制备方法和应用,改性纳米纤维素水凝胶的制备方法,包括如下步骤:S1.混合纳米纤维素和碱,再加入季铵化试剂进行季铵化改性,加入镧化试剂进行镧改性,得到改性纳米纤维素;S2.将改性纳米纤维素加入海藻酸钠中,得到改性纳米纤维素混合物;S3.将改性纳米纤维素混合物滴入镧盐溶液中,得到水凝胶球;S4.将水凝胶球加入聚乙烯亚胺进行混合,再加入戊二醛进行改性,即得改性纳米纤维素水凝胶。本发明通过控制纳米纤维素和海藻酸钠的质量比来构建稳定的水凝胶骨架,从而更好地包裹镧化试剂中的镧离子,提高改性纳米纤维素水凝胶的镧负载率,进而提高了球形水凝胶对水体中磷酸盐的吸附性能。

    一种II型重组人胶原蛋白水凝胶的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118530476A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410478623.3

    申请日:2024-04-19

    摘要: 本发明提供了一种II型重组人胶原蛋白水凝胶的制备方法,属于生物材料技术领域,包括:配制重组II型胶原蛋白溶液,后加入可见光引发剂,获得混合溶液;将所述混合溶液暴露于可见光下照射,获得光交联水凝胶;将所述光交联水凝胶浸泡在EDC缓冲液中进行缩合反应,获得II型重组人胶原蛋白水凝胶;其中,所述重组II型胶原蛋白溶液中,重组II型胶原蛋白具有如SEQ ID NO.1所述的氨基酸序列。该方法以重组人II型胶原蛋白为原料,经可见光照射形成水凝胶,相比现有RHC制备角膜工艺而言,反应速度可控性更高,降低了后续的角膜组织工程加工难度。本发明还提供一种II型重组人胶原蛋白水凝胶在制备人造角膜中的应用。

    凝胶电解质及其组合物、柔性锂离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN114069036B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202010791095.9

    申请日:2020-08-07

    摘要: 本发明提供一种凝胶电解质及其组合物、柔性锂离子电池及其制备方法,该凝胶电解质组合物包括:含不饱和双键聚合单体、引发剂、交联剂、氧化碳纳米粒子、偶联剂、有机溶剂和锂盐;其中,以凝胶电解质组合物的总质量为基准,含不饱和双键聚合单体的含量为2%~30%,引发剂的含量为0.001%~1%,交联剂的含量为0.5%~5%,氧化碳纳米粒子的含量为0.01%~5%,偶联剂的含量为0.01%~5%,有机溶剂的含量为50%~90%,锂盐的含量为5%~20%。通过采用特定的氧化碳纳米粒子改性的凝胶电解质组合物,并利用分步聚合凝胶工艺制备柔性锂离子电池,使电池中的凝胶电解质聚合更均匀,有效提升了柔性锂离子电池的功率密度和循环性能,对于推动柔性锂离子电池的进一步发展具有重要意义。