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公开(公告)号:CN117822318A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311819898.0
申请日:2023-12-26
Applicant: 复旦大学
IPC: D06M15/59 , D06M10/02 , D06M10/08 , D06M101/40
Abstract: 本发明属于复合材料领域,具体为一种原位氢键增强的芳纶纳米纤维/碳纳米管复合纤维及其制备方法。本发明首先对碳纳米管纤维进行亲水性处理,然后将处理后的碳纳米管纤维置于芳纶纳米纤维溶液中浸润,再置于质子供体凝固浴中浸润,最后置于收缩溶剂中浸润,烘干即得到原位氢键增强的芳纶纳米纤维/碳纳米管复合纤维。通过在碳纳米管的纳米通道中引入氢键,有效提升了碳纳米管纤维的力学性能,有望拓宽碳纳米管纤维的应用场景。
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公开(公告)号:CN115646554B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202211123539.7
申请日:2022-09-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛/碳纳米管复合纤维及其制备方法,该方法包括以下步骤:将催化剂、助催化剂和有机溶剂配制得到碳源溶液,并将钛源溶解在碳源溶液中,得到钛源/碳源混合溶液;将反应器升至反应温度,并在反应器内持续通入载气和反应气;将钛源/碳源混合溶液注入反应器中,发生高温裂解反应,冷却后,收集得到二氧化钛/碳纳米管复合纤维。与现有技术相比,本发明采用原位合成的办法,解决了传统浸涂法中二氧化钛和碳纳米管之间连接不紧密、电子传输效率低导致光催化活性低的问题,同时改善了水热法不可连续制备、产物收集困难的问题。
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公开(公告)号:CN116983468A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311054238.8
申请日:2023-08-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于生物医用材料技术领域,具体为一种芯鞘结构碳纳米管复合纤维人工韧带及其制备方法。本发明以聚合物纤维为芯层,取向碳纳米管为鞘层;将取向碳纳米管包裹在聚合物纤维表面,得到芯鞘结构的碳纳米管复合纤维;将多根复合纤维进行螺旋加捻,制备得到可植入的人工韧带材料。该复合纤维中芯层聚合物纤维可提供优异的力学性能,鞘层取向碳纳米管及加捻后形成的螺旋结构可提供类似于天然韧带的多尺度孔道结构,从而有效促进骨组织再生及愈合,该复合纤维具有良好的生物相容性,在韧带组织修复领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118932591A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410932427.9
申请日:2024-07-12
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体为一种具有电磁屏蔽功能的碳纳米管纱线编织物及其制备方法。本发明的碳纳米管纱线编织织物制备步骤包括:使用浮动催化化学气相沉积法制备碳纳米管纤维;将多根碳纳米管纤维连续合并加捻成具有一定捻度的碳纳米管纱线;将碳纳米管纱线,或碳纳米管纱线与普通纱线通过自动化针织技术编织成碳纳米管纱线编织织物。该织物具有较好的电磁屏蔽效能,在X波段(8.2‑12.4GHz)内平均可达到30dB以上,可用于国防装备、航空航天,高频通信,可穿戴电子设备等领域。
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公开(公告)号:CN116570762A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310256623.4
申请日:2023-03-16
Applicant: 复旦大学 , 上海容为实业有限公司
Abstract: 本发明属于生物医用材料领域,具体为一种碳纳米管复合纤维人工韧带及其原位制备方法。本发明通过浮动气相沉积方法,在碳纳米管纤维合成过程中原位引入硅、锶、钙等对生物组织再生具有促进作用的元素,得到不同元素掺杂的取向碳纳米管复合纤维;然后通过加捻构筑拥有微米孔道和纳米孔道的二级螺旋和三级螺旋取向碳纳米管复合纤维,作为可植入式人工韧带材料。这些碳纳米管复合纤维力学性能优异且稳定,具有与天然韧带类似的纳米级取向孔道和微米级孔道,可以提高骨组织再生和愈合性能,加快韧带重建手术后的功能恢复,在临床上具有较大的实际意义。
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公开(公告)号:CN115646554A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211123539.7
申请日:2022-09-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛/碳纳米管复合纤维及其制备方法,该方法包括以下步骤:将催化剂、助催化剂和有机溶剂配制得到碳源溶液,并将钛源溶解在碳源溶液中,得到钛源/碳源混合溶液;将反应器升至反应温度,并在反应器内持续通入载气和反应气;将钛源/碳源混合溶液注入反应器中,发生高温裂解反应,冷却后,收集得到二氧化钛/碳纳米管复合纤维。与现有技术相比,本发明采用原位合成的办法,解决了传统浸涂法中二氧化钛和碳纳米管之间连接不紧密、电子传输效率低导致光催化活性低的问题,同时改善了水热法不可连续制备、产物收集困难的问题。
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