具有颜色和弯曲响应可控的驱动薄膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115651246A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211373690.6

    申请日:2022-11-03

    发明人: 王文 王栋 向晨雪

    摘要: 本发明公开了一种具有颜色和弯曲响应可控的驱动薄膜的制备方法及应用,首先使用珠光颜料与纳米纤维混合制备得到柔性纳米纤维复合薄膜,再将复合薄膜浸入一定浓度的多糖溶液中,作用预设时间后经固化制备得到能进行同步多响应的驱动薄膜。通过结合调控复合薄膜浸入多糖溶液的时间以及多糖溶液的浓度,从而使驱动薄膜具备良好的驱动性能和弯曲响应可控的特性。同时将珠光变色材料与驱动软材料相结合,在提高驱动薄膜的观赏性能的同时,还能根据驱动薄膜色彩的变化估算相应环境的湿度以及判断驱动薄膜的弯曲变化程度,这种由湿度触发的驱动薄膜在加密信息存储、智能家居和仿生领域具有非常广阔的应用前景。

    具有高热电压的离子液体凝胶复合纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN115584632A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211198722.3

    申请日:2022-09-29

    摘要: 本发明提供了一种具有高热电压的离子液体凝胶复合纤维及其制备方法,包括纤维基材及其表面复合的离子液体凝胶涂层;离子液体凝胶涂层的厚度为5~100μm。采用对各向同性或各向异性无机纳米填料进行表面化改性,并将改性的无机纳米填料、含有极性官能团的有机高分子、离子液体进行共混,制得离子液体凝胶;最后通过控制离子液体凝胶与纤维基材的复合,提高了离子液体凝胶与纤维基材的复合牢度,制得具有高热电压的离子液体凝胶复合纤维。同时,该方法通过控制离子液体凝胶的成分、结构和涂层厚度,使制得的离子液体凝胶复合纤维兼有热电性能和力学性能,更适应于可穿戴热电材料领域的应用。

    高性能织物基电极材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115440946A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202210574314.7

    申请日:2022-05-25

    IPC分类号: H01M4/36 H01M4/58 H01M10/054

    摘要: 本发明提供了一种高性能织物基电极材料及其制备方法与应用。该高性能织物基电极材料的制备方法包括如下步骤:将钼源溶于去离子水中,得到溶液A;再向所得溶液A中加入硫源,得到溶液B;按预设质量比溶液B和预先处理过的棉布置于高温高压反应釜中,进行水热反应,得到表面生长有二硫化钼纳米片的棉布;将表面生长有二硫化钼纳米片的棉布浸泡于氧化石墨烯悬浮液中,干燥,重复处理2‑4次后进行碳化处理,使氧化石墨烯还原为还原氧化石墨烯并包裹在二硫化钼表面,同时使所述棉布碳化为碳化棉布,得到高性能织物基电极材料。本发明制备的高性能织物基电极材料具有优异的导电性和使用寿命,在储能方面应用前景广阔。

    磁珠法提取完整型细菌总RNA的试剂盒及其提取方法

    公开(公告)号:CN115305246A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211026045.7

    申请日:2022-08-25

    IPC分类号: C12N15/10 C12Q1/6806

    摘要: 本发明提供了一种磁珠法提取完整型细菌总RNA的试剂盒及其提取方法,该试剂盒包括用于提取细菌总RNA的提取试剂组;提取试剂组包括磁珠结合液、裂解液、洗涤液I、洗涤液II、洗脱液和DNaseI消化液;裂解液包括柠檬酸钠、月桂酰基肌氨酸钠、氯化钠、焦亚硫酸钠、盐酸胍、聚醚醇以及乙醇。在细菌被裂解液裂解时,通过裂解液各原料之间的合理复配,使其在RNA裂解结合过程中发挥协同作用,尤其是聚醚醇和焦亚硫酸钠配合,使得该裂解液体系对细菌总RNA具备优异的结合力和稳定的结合性。采用该试剂盒提取的总RNA片段完整、浓度高、不易降解,整体性能优于市场同类型的试剂盒,具有较好的应用前景和市场价值。

    油水分离复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112403292B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202011030468.7

    申请日:2020-09-27

    摘要: 本发明提供了一种油水分离复合膜及其制备方法。该油水分离复合膜由PVA‑co‑PE纳米纤维复合膜基层和均匀负载于所述PVA‑co‑PE纳米纤维复合膜基层表面和内部孔隙中的预定结构的二氧化硅纳米材料构成;所述二氧化硅纳米材料为辐射孔二氧化硅纳米球、空心二氧化硅纳米球、介孔结构二氧化硅纳米球、蠕虫状二氧化硅纳米管中的一种或多种。该制备方法为:采用溶胶‑凝胶法,通过改变模板剂和三甲苯之间的比例,制备出不同形貌的亲水二氧化硅纳米材料,并将其喷涂在PVA‑co‑PE纳米纤维复合膜基层上,制备得到油水分离复合膜。该油水分离复合膜在空气和水下分别表现出优异的超亲水性和憎油特性,通过重力驱动过滤,能高效地分离油水混合物,分离效率大于98%。

    具有荧光可逆效应的海藻酸钙基凝胶材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115160598A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210883277.8

    申请日:2022-07-26

    摘要: 本发明提供了一种具有荧光可逆效应的海藻酸钙基凝胶材料的制备方法及应用,先制备具有荧光效应的海藻酸钙凝胶,将其浸入包含铜离子的溶液中,得到荧光淬灭的海藻酸钙基凝胶材料;再将该凝胶材料中的铜离子释放,得到具有荧光效应的海藻酸钙基凝胶材料。该方法利用海藻酸钠分别对钙离子和铜离子具有不同的响应性,使制备的凝胶材料具有荧光可逆效应;荧光淬灭的海藻酸钙基凝胶材料应用于抗菌敷料时,释放铜离子抗菌的同时,使凝胶材料表现出荧光效应,实现了通过荧光可逆响应来智能监测敷料抗菌作用的效果。本发明的凝胶材料还兼具优异的抗菌性能和力学性能,且制备方法温和,工艺过程简单,对操作环境要求低,可快速批量制备,适合工业化生产。

    高剥离强度纳米纤维复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111389244B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202010163285.6

    申请日:2020-03-10

    IPC分类号: B01D71/38 B01D69/12 B01D67/00

    摘要: 本发明提供了一种高剥离强度纳米纤维复合膜及其制备方法,首先将PVA‑co‑PE和EVA共混造粒,得到共混母粒;然后将共混母粒与CAB按质量比为10%:90%~30%:70%进行共混纺丝,得到复合纤维;再用丙酮萃取去除复合纤维中的CAB,得到纳米复合纤维;将纳米复合纤维制成悬浮液涂覆于基材表面,在基材表面形成纳米复合纤维膜;然后在高于EVA熔点的温度下进行热压处理,EVA发生部分热熔粘结,使得纳米复合纤维膜与基材形成牢固的粘结作用,得到具有高剥离强度的纳米纤维复合膜。