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

    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

    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。

    一种表面含有纳米凸起结构的纳米纤维及其制备方法

    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

    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。

    一种可编织的纤维基晶体管葡萄糖传感器及其制备方法

    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

    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。

    具备强韧结构的石墨烯基气凝胶材料及其制备方法

    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

    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。

    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

    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

    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。