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公开(公告)号:CN119571547A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510113624.2
申请日:2025-01-24
Applicant: 东华大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4318 , D04H1/4326 , D04H1/4291 , D04H1/4334 , D04H1/43 , D01D5/00 , D01F6/48 , D01F6/94 , D01F6/52 , D01F6/46 , D01F6/90 , D01F6/54 , D01F1/10
Abstract: 本发明属于柔性电致变色器件技术领域,涉及一种金属氧化物胶体纳米晶基电致变色纳米纤维膜的制备方法及应用,制备方法为:配制聚合物与金属氧化物胶体纳米晶的混合溶液并作为纺丝液,经静电纺丝制得金属氧化物胶体纳米晶基电致变色纳米纤维膜;金属氧化物胶体纳米晶为有机‑无机杂化结构,金属氧化物胶体纳米晶表面带有含氧有机官能团配体,表面含氧有机官能团配体与内部金属氧化物质量比为4~8:1;制得的胶体纳米晶基电致变色纳米纤维膜中,金属氧化物胶体纳米晶的粒径为纤维直径的1/5~1/2;应用于可穿戴设备、智能显示屏、电子标签及智能窗户和窗膜。本发明方法简单易行,制得的产品电致变色循环稳定性和机械稳定性好,应用范围广。
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公开(公告)号:CN119633613A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510148243.8
申请日:2025-02-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明属于材料制备技术领域,公开了一种高效分离与高离子选择性氧化石墨烯膜及制备方法与应用,高效分离与高离子选择性氧化石墨烯膜拉伸强度为50~750MPa,层间距为0.3~0.4nm,片层堆积域高度为5~12nm,Herman’s取向因子为0.3~0.95,在水中溶胀后层间距增大到0.32~0.37nm,其制备方法为:成型后的氧化石墨烯膜材料同时经各向同性拉伸和蒸汽塑化取向处理后,置于80~150℃的真空环境进行低温还原,制得高效分离与高离子选择性氧化石墨烯膜;其应用为:用作离子分离膜。本发明可以同时提高膜内片层堆积有序性和堆垛取向性,从而提升膜的机械稳定性和化学稳定性,应用前景较好。
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公开(公告)号:CN119640203A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510148291.7
申请日:2025-02-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明属于材料制备领域,公开了兼具高电磁屏蔽和红外隐身性能碳化钛膜的制备方法及其应用,其制备方法为:在基底上真空抽滤成型碳化钛MXene膜后,对碳化钛MXene膜连同基底在蒸汽处理的同时进行各向同性拉伸,之后去除基底,制得兼具高电磁屏蔽和红外隐身性能碳化钛膜;蒸汽处理采用的蒸汽为塑化蒸汽,塑化蒸汽由对碳化钛MXene膜具有塑化作用的塑化溶剂蒸发而成,塑化溶剂为水和/或乙醇;制得的兼具高电磁屏蔽和红外隐身性能碳化钛膜可应用于飞机、舰船和车辆表面以及防护服。本发明能够消除或减少MXene片层的褶皱、皱纹和其他不规则形态,实现片层间的精确对齐和精密排列,以及膜内外层的高度致密化和取向优化。
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公开(公告)号:CN119082936A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411597566.7
申请日:2024-11-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种高韧性高导电的PIPD增强型石墨烯纤维的制备方法,将氧化石墨烯溶液与PIPD溶液混合配制纺丝液,采用两道凝固浴,进行湿法纺丝,纺丝后依次经化学还原和真空干燥处理制得高韧性高导电的PIPD增强型石墨烯纤维;纺丝液中PIPD的含量为氧化石墨烯的0.1~50wt%;第一道凝固浴为金属离子/磷酸水溶液,第二道凝固浴为乙醇/水混合溶液;高韧性高导电的PIPD增强型石墨烯纤维的断裂伸长率为2~20%,极限拉伸强度为250~1500 MPa,断裂韧性为10~70 MJ/m3,电导率为102~106 S·m‑1。本发明通过少量PIPD增韧石墨烯纤维,提升了石墨烯纤维力学性能,同时具有良好的导电性。
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公开(公告)号:CN119082936B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411597566.7
申请日:2024-11-11
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种高韧性高导电的PIPD增强型石墨烯纤维的制备方法,将氧化石墨烯溶液与PIPD溶液混合配制纺丝液,采用两道凝固浴,进行湿法纺丝,纺丝后依次经化学还原和真空干燥处理制得高韧性高导电的PIPD增强型石墨烯纤维;纺丝液中PIPD的含量为氧化石墨烯的0.1~50wt%;第一道凝固浴为金属离子/磷酸水溶液,第二道凝固浴为乙醇/水混合溶液;高韧性高导电的PIPD增强型石墨烯纤维的断裂伸长率为2~20%,极限拉伸强度为250~1500 MPa,断裂韧性为10~70 MJ/m3,电导率为102~106 S·m‑1。本发明通过少量PIPD增韧石墨烯纤维,提升了石墨烯纤维力学性能,同时具有良好的导电性。
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