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公开(公告)号:CN112127007A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010881729.X
申请日:2020-08-28
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种聚氨酯‑尼龙6嵌段共聚物及其制备方法和聚氨酯‑尼龙6弹性纤维。该弹性纤维由聚氨酯‑尼龙6嵌段共聚物经熔融纺丝得到。所述聚氨酯‑尼龙6嵌段共聚物为ABA型嵌段共聚物,其中嵌段A为端氨基聚酰胺链段,嵌段B为端异氰酸基聚氨酯链段,且所述端异氰酸基聚氨酯链段的质量含量为20wt%~60wt%,采用水解聚合的方法将端氨基聚酰胺和端异氰酸基聚氨酯按摩尔比为1.2:1~1.3:1进行聚合反应得到。通过对聚氨酯‑尼龙6共聚物的分子结构进行设计,使共聚物兼具聚氨酯及尼龙的优异性能,得到满足熔融纺丝要求的共聚物切片,进而熔融纺丝得到具有高强度、高回弹性的聚氨酯‑尼龙6共聚物弹性纤维。
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公开(公告)号:CN110409010A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910626756.X
申请日:2019-07-11
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明公开了一种表面含有纳米凸起结构的纳米纤维及其制备方法。具体将热塑性聚合物、纳米颗粒熔融共混制备纳米颗粒/热塑性聚合物复合物,然后将所得复合物与醋酸丁酸纤维素按比例共混熔融纺丝,并经过溶剂萃取去除醋酸丁酸纤维素,制备得到纳米颗粒/热塑性聚合物复合纳米纤维,然后经过溶剂浸泡处理,得到表面含有纳米凸起结构的纳米纤维。本发明通过控制负载纳米颗粒类型、控制浸泡温度、时间、溶剂类型等,来调控纳米纤维的微观结构,进而对纳米纤维的性能进行调控。本发明制备的表面含有纳米凸起结构的纳米纤维,能够控制纳米凸起的形态和尺寸,可实现不同性能纳米颗粒的负载,在过滤、吸附、催化、抗菌等领域具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN106770589B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710030859.0
申请日:2017-01-16
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: G01N27/414
摘要: 本发明涉及传感器领域,尤其涉及一种可编织的纤维基晶体管葡萄糖传感器及其制备方法,纤维基晶体管葡萄糖传感器包括有机电化学晶体管,有机电化学晶体管包括源‑漏电极以及与所述源‑漏电极相交布置的栅极,源‑漏电极与栅极的交点处设有用于阻断源‑漏电极与栅极直接接触的凝胶电解质;源‑漏电极是将柔性基体材料与导电单体聚合而成的导电高分子复合材料,栅极是通过固定剂将将葡萄糖氧化酶附着于源‑漏电极表面而得。该葡萄糖传感器不仅具有较好的柔韧性而且具有优异的传感性能以及具有较好的抗干扰性。
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公开(公告)号:CN109433024A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811279795.9
申请日:2018-10-30
申请人: 武汉纺织大学 , 扬州云彩新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种含有金属有机骨架纳米纤维的膜材料或气凝胶材料及其制备方法与应用,属于纺织材料技术领域。它由金属有机骨架纳米纤维和热塑性聚合物纳米纤维在三维空间上通过氢键作用力相互缠结组成。具体制备过程为将制备好的线型金属有机骨架纳米纤维按比例与热塑性聚合物纳米纤维共混分散在溶剂中得悬浮液,再将悬浮液涂覆于基体上,然后通过常温干燥或冷冻干燥技术得到含有金属有机骨架纳米纤维的膜材料或气凝胶材料。本发明制备过程具有工艺简单、易操作的特点,而复合膜材料或气凝胶材料中金属有机骨架与纳米纤维在三维空间上均匀分布、结构稳定,在气体或液体污染物的吸附、传感、催化、过滤等方面具有独特的应用。
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公开(公告)号:CN109400937A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811280979.7
申请日:2018-10-30
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: C08J7/16 , C08J7/12 , C08L23/08 , C08L67/02 , C08L77/02 , C08L23/12 , C08L25/06 , C08L27/06 , C04B41/89 , G01N27/26
摘要: 本发明公开了一种基于纳米纤维的高导电气体传感器材料的制备方法,属于传感材料技术领域。该制备方法包括依次分别采用聚多巴胺、聚乙烯亚胺对基体材料进行表面改性制得改性后的基体材料,再在改性后的基体材料表面原位生长金属有机骨架纳米纤维,并经高温碳化处理,制备得到高导电气体传感器材料。该气体传感器材料在保持金属有机骨架纳米纤维良好的三维网络结构基础上,以聚多巴胺涂层高温碳化为导电层,保证制得的材料具备高灵敏度、选择性高及响应速度快的气体传感优点。
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公开(公告)号:CN109331751A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811353499.9
申请日:2018-11-14
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: B01J13/00
摘要: 本发明公开了一种具备强韧结构的石墨烯基气凝胶材料及其制备方法,通过在石墨烯片层中引入聚合物纳米纤维和PVA交联剂,最终制备得到具有全新“框架-梁柱-粘合剂”三维孔道结构的石墨烯基气凝胶,其中在三维孔道内定向排布有用于支撑石墨烯片层的聚合物纳米纤维,该聚合物纳米纤维的柔性与韧性赋予了复合石墨烯基气凝胶优异的压缩回弹性,可承受上万次的循环压缩,有效克服了纯石墨烯气凝胶结构脆弱的缺点。此外,该石墨烯基气凝胶不仅具有良好的力学性能,同时也保持了良好的电学性能,因此该石墨烯基气凝胶可应用于高灵敏度、精微压力传感器,在人工智能和可穿戴设备等前沿领域具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN109320286A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811358470.X
申请日:2018-11-14
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明公开了一种具备有序结构的磁性石墨烯基气凝胶材料及其制备方法,属于新材料技术领域。该制备方法以磁性聚合物纳米纤维为调控因子,通过冰模版法并借助磁场取向技术和定向冷冻技术形成磁性聚合物纳米纤维与石墨烯片层有序交联并取向排列的三维网络结构,从而实现了微观结构有序的磁性石墨烯基气凝胶材料的结构构筑。该有序结构石墨烯气凝胶材料有望应用于力场、电场、磁场或复杂场下具有传感、驱动等功能的器件。
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公开(公告)号:CN109097978A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810877294.4
申请日:2018-08-03
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M11/83 , D06M11/74 , D06M101/40
摘要: 本发明公开了一种表面负载纳米金属颗粒的导电纳米纤维多孔膜材料及其制备方法,属于纳米材料技术领域。该多孔膜材料由导电纳米纤维多孔膜和负载于导电纳米纤维多孔膜表面的纳米金属颗粒组成,导电纳米纤维多孔膜由碳纤维三维网络骨架及包覆于碳纤维表面的石墨烯层组成,碳纤维三维网络骨架由微米碳纤维基材与负载于其表面的纳米碳纤维涂层组成。本发明的制备方法将微米级的编织布层与纳米级的纳米纤维层层堆叠结合,碳化后形成具有梯度结构的微、纳米级碳纤维三维网络骨架,其具有导电性能优异,灵敏度高的特点,而沉积在纳米纤维表面的聚多巴胺高温碳化成石墨烯层,其包覆于碳纤维三维网络骨架的表面,更有利发挥石墨烯层的优良导电性,拓宽了纳米纤维膜材料的使用领域。
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公开(公告)号:CN108978189A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810770970.8
申请日:2018-07-13
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M11/74 , D06M15/37 , C08G73/06 , G01N27/414 , D06M101/06 , D06M101/12 , D06M101/28 , D06M101/32 , D06M101/34
摘要: 本发明公开了一种碳纳米管/聚吡咯复合纤维与制备方法及其在晶体管传感器中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明是在柔性纤维上包覆分散好的碳纳米管,然后将吡咯单体化学原位聚合到含有包覆碳纳米管的柔性纤维上,碳纳米管良好的热力学性能和导电性能,让它在柔性纤维表面和聚吡咯之间形成一种类似“桥梁”的作用更有利于线状聚吡咯的生长。而线状聚吡咯更有利于提高晶体管传感器的性能。本发明制备方法工艺简单、反应条件比较温和、生产成本较低、无污染,适合大规模制备纳米纤维晶体管,且制得的晶体管传感器只对乳酸具备检测能力,抗干扰性较强,且准确度高、灵敏度好,检测限低到1nM/L,而检测范围较宽,约为浓度为1nM/L~1mM/L的乳酸。
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公开(公告)号:CN106552674A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201610861020.7
申请日:2016-09-28
申请人: 扬州云彩新材料科技有限公司 , 武汉纺织大学
CPC分类号: B01J35/0013 , B01J31/063 , B01J31/28 , B01J35/0073
摘要: 本发明公开了一种纳米纤维气凝胶负载镍磷合金催化材料及其制备方法,属于纳米功能材料领域。本发明提供的催化材料由纳米纤维网络骨架和包附在纳米纤维网络骨架表面的镍磷合金纳米颗粒组成,且纳米纤维网络骨架由纳米纤维和附着在纳米纤维表面的粘合剂组成。本发明的制备方法包括,首先采用熔融共混相分离、分散悬浮改性及冷冻干燥的方法制备热塑性聚合物纳米纤维气凝胶,然后以热塑性聚合物纳米纤维气凝胶为载体,通过化学沉积的方法将镍磷纳米颗粒沉积于结构稳定的气凝胶材料的纤维表面,制备得到纳米纤维气凝胶负载镍磷合金催化材料。本发明的制备方法过程简单,易于实现规模化生产,且制备的催化材料具有高的比表面积、孔隙率及较好的催化效果。
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