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公开(公告)号:CN114031771B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202111599918.9
申请日:2021-12-24
申请人: 武汉纺织大学 , 杭州聚合顺新材料股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种高亲水性聚酰胺6的制备方法及高亲水性聚酰胺6纤维。将N‑(三甲基硅基)咪唑与氯乙酸乙酯反应,得到双乙酸乙酯取代的咪唑季铵盐;然后将乙酸乙酯水解,得到双羧基咪唑季铵盐;将己内酰胺开环聚合,然后加入己二胺封端,制得两端均为氨基的己内酰胺预聚物;最后加入双羧基咪唑季铵盐,进行氨基和羧基的共聚酰胺化反应,得到所述高亲水性聚酰胺6。本发明通过在聚酰胺6主链中引入双羧基咪唑双季铵盐链段,并调控其含量,从而对得到的共聚酰胺的分子链组成进行调控,进而实现对聚酰胺的亲水性和加工性能的调控,从而制得综合性能优异且适宜纺丝的新型聚酰胺6,制得的尼龙6纤维具有高亲水性和高强度。
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公开(公告)号:CN111751430B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202010534406.3
申请日:2020-06-12
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: G01N27/414 , G01N33/68 , G01N33/577
摘要: 本发明提供了一种非侵入式一体化纤维基C反应蛋白传感器。包括纤维基体液过滤单元和纤维基有机电化学晶体管检测单元,纤维基体液过滤单元包括亲水过滤区和围绕亲水过滤区的疏水区,亲水过滤区包括若干层孔径由上至下逐渐减小的多孔纳米纤维膜过滤层,多孔纳米纤维膜过滤层表面修饰有用于滤除体液中的干扰物质的修饰物;纤维基有机电化学晶体管布置于亲水过滤区的下方,包括电解液、源漏纤维电极和栅纤维电极,栅纤维电极的表面修饰有抗C反应蛋白单克隆抗体靶向分子,用于检测体液中的C反应蛋白。本发明提供的纤维基C反应蛋白传感器的跨导值高达40~100mS,具有高灵敏度和低检测下限,能够实现体液过滤与传感的一体化,适于穿戴。
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公开(公告)号:CN116041885A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310014305.7
申请日:2023-01-05
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: C08L51/02 , E06B7/00 , C08K9/04 , C08K7/00 , C08K3/08 , C08K3/14 , C08J3/075 , C08F251/00 , C08F220/54 , C08F222/38
摘要: 本发明提供了一种自适应太阳能响应的复合水凝胶材料及其制备方法与应用,复合水凝胶材料包括光热材料与热响应相变材料,光热材料为金属基纳米材料复合二维层状纳米材料形成的纳米复合材料,热响应相变材料是由热致变色材料与含羟基和羧基的高分子材料共聚而成的水凝胶;含羟基和羧基的高分子材料可提供氢键,提高储热容量,同时有助于提高复合水凝胶的太阳能调制能力。本发明利用少量的纳米复合材料作为光捕获纳米加热器,产生协同增强的光热效应,刺激水凝胶的热响应;该复合水凝胶材料应用于智能窗户或可穿戴材料时,具有优异的光吸收性能、光热转换性能以及高的太阳能调制幅度,在自适应太阳能调制方面具有调温的效果,对于节能具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111759359B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202010536776.0
申请日:2020-06-12
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种多通道纤维基汗液收集、传感系统及其制备方法。该汗液传感系统为多层织物,其内层包括多通道纤维基汗液收集系统及栅电极,外层上设置有源漏电极。汗液收集系统包括若干个相间分布的汗液传输通道和疏水区,并汇集于汗液收集区;每个汗液传输通道均具有若干个接触角由靠近汗液收集区向外逐渐增大的亲疏水梯度单元,通过对亲疏水梯度单元的织物组织结构进行调控,形成具有自驱动芯吸效应的汗液收集系统,以使汗液经过亲疏水梯度单元由外部向汗液收集区定向传输。其中,栅电极及源漏电极相交于汗液收集区,且为具有高跨导值的三维纳米网状和花状结构的导电高分子,传感器信号放大效率高,从而提高汗液检测的灵敏度和检测速率。
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公开(公告)号:CN115888280A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211697966.6
申请日:2022-12-28
申请人: 武汉维晨科技有限公司 , 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种纳米纤维与纳米网复合的双网络结构膜及其制备方法,双网络结构膜包括多孔基材以及负载于多孔基材表面的双网络结构,双网络结构由纳米纤维与低分子量凝胶纳米网复合而成。本发明先在多孔基材表面负载纳米纤维网络,然后将低分子量凝胶原位组装在纳米纤维网络中,利用了纳米纤维和低分子量凝胶之间的强相互作用,使低分子量凝胶在纳米纤维上自组装形成疏松且连接稳定的纳米网络结构;增强机械性能的同时,避免了增加纳米纤维网络的堆积密度和空气阻力,使得纳米纤维与纳米网复合的双网络结构膜具优异的空气过滤性能,在空气过滤及防护领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115782339A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211520420.3
申请日:2022-11-30
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: B32B27/34 , B32B27/18 , B32B27/06 , B32B7/02 , B32B7/12 , C08J9/28 , C08L29/04 , C08K3/04 , C08K7/00 , C08K3/08 , H05K9/00 , B29D7/01
摘要: 本发明提供了一种渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶及其制备方法,制备方法包括如下步骤:将异丙醇、去离子水和PVA‑co‑PE纳米纤维按一定比例混匀,制备预设浓度的PVA‑co‑PE纳米纤维悬浮液;将预设比例的氧化石墨烯和银纳米线加入制备的PVA‑co‑PE纳米纤维悬浮液中,经冷冻干燥,制备孔径不同的PVA‑co‑PE/AgNW/GO气凝胶薄片;将若干片PVA‑co‑PE/AgNW/GO气凝胶薄片按孔径由小到大依次粘合,得到渐变结构的高电磁屏蔽纳米纤维气凝胶。本发明利用银纳米线、氧化石墨烯和PVA‑co‑PE纳米纤维的协同作用以及不同层之间的协同作用,提高电磁屏蔽性能以及吸波频率。
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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
申请人: 武汉纺织大学
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。
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公开(公告)号:CN115644535A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211424019.X
申请日:2022-11-15
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: A41D13/11 , A41D31/02 , A41D31/12 , A41D31/30 , A41D31/10 , D06M14/10 , D06M11/30 , D01F6/46 , D01F1/10 , D04H3/007 , D04H1/4291 , D04H1/56 , D06M101/20
摘要: 本发明提供了一种具备高效防护与舒适度的聚丙烯基口罩及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:将卤胺前驱体接枝到聚丙烯纺粘无纺布上,再进行氯化处理,得到亲水抗菌聚丙烯纺粘无纺布;将纺丝级聚丙烯母粒与导热填料混合后进行挤出造粒,再将得到的导热聚丙烯母粒加入纺粘设备中进行纺丝,得到凉感聚丙烯纺粘无纺布;按照由外到内的顺序将疏水处理的聚丙烯纺粘无纺布、聚丙烯熔喷无纺布、亲水抗菌聚丙烯纺粘无纺布和凉感聚丙烯纺粘无纺布依次复合,得到具备高效防护与舒适度的聚丙烯基口罩。通过上述方式,本发明制得的聚丙烯基口罩不仅具有高效杀菌抗病毒的性能,还具有较高的佩戴舒适度,实现了防护性与舒适性的协同提升。
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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
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M15/256 , D06M11/46 , D06M13/352
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。
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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
申请人: 武汉纺织大学
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。
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