一种具有协同功能的纳米防护材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105286120A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510663976.1

    申请日:2015-10-15

    摘要: 本发明公开了一种具有协同功能的纳米防护材料及其制备方法,属于防护材料制备技术。所述纳米防护材料由纳米级Ag、TiO2、ZnO等光催化型抗菌剂和含氨基纳米纤维组成的解毒功能层、非织造布、石墨烯与阻燃剂组成的阻燃功能层、含氟超疏水纳米纤维组成的阻隔层组成。其中非织造布为支撑层,非织造布下方喷涂有解毒功能层,非织造布支撑层上方旋涂有阻燃功能层,阻燃功能层上方喷涂有超疏水纳米纤维阻隔层。采用上述技术方案所得复合结构纳米防护服材料,在抗菌,杀毒、自净化,阻燃防油、防水等方面均显示出良好的使用性能。

    一种具有协同功能的纳米防护材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105286120B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510663976.1

    申请日:2015-10-15

    摘要: 本发明公开了一种具有协同功能的纳米防护材料及其制备方法,属于防护材料制备技术。所述纳米防护材料由纳米级Ag、TiO2、ZnO等光催化型抗菌剂和含氨基纳米纤维组成的解毒功能层、非织造布、石墨烯与阻燃剂组成的阻燃功能层、含氟超疏水纳米纤维组成的阻隔层组成。其中非织造布为支撑层,非织造布下方喷涂有解毒功能层,非织造布支撑层上方旋涂有阻燃功能层,阻燃功能层上方喷涂有超疏水纳米纤维阻隔层。采用上述技术方案所得复合结构纳米防护服材料,在抗菌,杀毒、自净化,阻燃防油、防水等方面均显示出良好的使用性能。

    一种高性能自修复聚氨酯及其制备方法

    公开(公告)号:CN118620171A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410730690.X

    申请日:2024-06-06

    摘要: 本发明提供了高性能自修复聚氨酯及其制备方法,其由聚醚多元醇、多异氰酸酯、三重扩链剂、交联剂、金属盐相互聚合反应而成;所述三重扩链剂包括四氢键扩链剂、二氢键扩链剂和二肟扩链剂;所述高性能自修复聚氨酯分子链上同时具备可逆二氢键、四氢键和离子配位键,基于前述三种作用键的断裂和生成以实现自修复。该制备方法采用分步法,操作简单,容易精准控制聚合反应体系中各个组分的含量,所制得聚氨酯具有优异的机械性能和自修复性能,拉伸强度范围在20~40MPa。并且,能够通过调控反应体系中各个原料的种类以及原料比例来调控聚氨酯的机械性能和自修复性能,以适应不同的应用需求。

    P-N型结构热电纤维的一体化制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116334792A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310255353.5

    申请日:2023-03-16

    摘要: 本发明提供了一种P‑N型结构热电纤维的一体化制备方法及应用,先分别制备P型热电纺丝液、N型热电纺丝液,按预定的挤出速度将两者分别注入双通道微流控芯片的第一纺丝通道、第二纺丝通道中,并分别从两个纺丝通道交替循环输入到过渡纺丝管中,再经喷丝管进入凝固浴中凝固成型,最后经干燥、卷绕,得到连续的P‑N型结构热电纤维。本发明通过对双通道微流控芯片进行改进,控制热电纺丝液的挤出速度,调控热电纤维形成过程及形成的纤维结构,一步法形成多个连续的P‑N结纤维,实现了P‑N型结构热电纤维的一体化纺丝。该方法有别于传统的P‑N热电纤维的分步骤制备方法,简单快速,可实施性强,适合用于工业化量产,具有较好的应用前景。

    全纤维基自供电传感器
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113280838B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110533472.3

    申请日:2021-05-17

    IPC分类号: G01D5/16 H02N11/00

    摘要: 本发明提供了一种全纤维基自供电传感器。该全纤维基自供电传感器包括可持续输出电压的纤维基自发电单元、纤维基传感单元和连接各单元间的纤维基导线。纤维基自发电单元由P型发电区、N型发电区和电极组成;纤维基传感单元为纤维基物理传感单元或纤维基生化传感单元;通过针织、机织、非织等织造集成技术将纤维基自发电单元与纤维基传感单元一体化织造,实现全纤维基柔性传感器制备,在国防军工、智能纺织品、可穿戴电子器件领域有广阔的应用前景。

    一种弹性阵列压力传感器

    公开(公告)号:CN112082675B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201910517549.0

    申请日:2019-06-14

    摘要: 本发明公开了一种弹性阵列压力传感器,本发明将弹性导电纤维技术应用到阵列压力传感器中,实现在大变形情况下对压力进行检测的技术;本发明将弹性导电纱线作为电极布置在传感层两侧,并缝制在传感层上,传感层为导电布材质,使得整个传感器更加轻薄柔软;本发明中弹性导电纱线的制备方法,使用现有的纺纱设备及成熟的环锭纺工艺,制作工艺简单,成本低,易实现规模化生产;本发明中弹性导电纱线,在动态拉伸该弹性导电纱线时,螺旋缠绕在弹性纤维长丝外侧的导电包芯纱彼此之间绝缘,能够沿弹性纤维长丝方向延伸运动,且其有效导电长度保持不变,即实现电阻值稳定不变,同时满足柔性、可拉伸性要求。

    多孔结构皮芯导电纤维及织物基传感器

    公开(公告)号:CN113862997A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111172772.X

    申请日:2021-10-08

    摘要: 本发明提供了一种多孔结构皮芯导电纤维及织物基传感器。多孔结构皮芯导电纤维包括芯层和具有多孔结构的皮层,皮层的多孔结构通过气相诱导相分离法制备;织物基传感器通过若干组上下交错的多孔皮芯导电纤维织造成传感单元,组成传感整列,得到传感器。本发明提供的多孔结构皮芯导电纤维皮层厚度及孔隙调控简单,导电性能好。织物基传感器的感应效果好,灵敏度高,响应区间宽;且结构牢固,耐用性好,柔性好,能用于人体微信号、人体大动作及外界压力/拉力信号的检测;传感器便于集成,传感性能便于调控,可根据实际需求制备得到传感性能多样化的传感器,实际应用价值高;另外,传感器的制备工艺简单,成本低,适用于大规模的工业化生产。

    微流体涂层技术制备弹性导电纤维的方法及弹性导电纤维

    公开(公告)号:CN113737512A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111079959.5

    申请日:2021-09-15

    摘要: 本发明提供了一种微流体涂层技术制备弹性导电纤维的方法及弹性导电纤维。该制备方法包括:将芯层长丝按预设牵伸比例进行预牵伸;配制包含第一导电材料和成膜物质的皮层溶液,然后包覆在预牵伸后的芯层长丝表面固化成膜,得到皮芯纤维;将皮芯纤维浸渍于第二导电材料分散液中溶胀涂覆,然后释放预牵伸应力,得到弹性导电纤维。本发明优选采用包含碳纳米管的溶液对预拉伸的长丝进行皮层包裹,然后在石墨烯分散液中浸渍溶胀,释放应力后,纤维表面能够形成特殊的三维螺旋多孔结构;一维碳纳米管和二维石墨烯片层还能在纤维表面及内部形成良好的导电通路,从而显著提高了纤维的可拉伸导电性能和表面形貌的粗糙度,能够很好地应用于可穿戴电子设备。

    湿度驱动器及其制备方法

    公开(公告)号:CN110256712B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201910408289.3

    申请日:2019-05-16

    摘要: 本发明提供了一种湿度驱动器及其制备方法,包括以下步骤:S1,将导电材料悬液稀释至预设浓度后以预设速度旋涂于培养皿中;S2,制备丝素蛋白/甘油混合溶液;S3,将预定量的丝素蛋白/甘油混合溶液缓慢注入涂有导电材料的培养皿中;S4,将步骤S3得到的培养皿置于通风橱中干燥,得到湿度驱动器。该方法通过在基底材料中加入甘油,提高了湿度驱动器的柔性,且该制备方法的工艺过程简单、条件温和、环境友好。通过该制备方法制备的湿度驱动器,结构简单,具有优良的导电性,对湿度信号敏感,力学性能优良。

    一种基于柔性传感的膝关节受力监测运动裤

    公开(公告)号:CN112336339A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011212892.3

    申请日:2020-11-02

    IPC分类号: A61B5/103 A41D1/08

    摘要: 本发明属于服装领域,涉及一种基于柔性传感的膝关节受力监测运动裤,包括裤体和设置于裤体上的监测单元,监测单元包括柔性传感器和数据传输模块;臀部区域采用心形弧线设计;腰部及腰部两侧区域为一片式设计;膝盖区域采用顺滑弧线设计,前端内侧还设置有内贴袋;柔性传感器位于内贴袋与膝盖区域的前端之间,由附有导电涂层的强弹性化纤导电面料、引线和椭圆形布片组成;通过内贴袋的结构设计能够实现人体在跑步运动时的膝关节立体弯曲结构与柔性传感器的良好贴合,提高了监测数据的准确性;通过优化功能性结构设计提升运动裤的穿着舒适性的同时提高运动裤的功能性,其穿着舒适、透气性好、适于运动时穿着,市场前景广阔,应用环境友好。