一种具有疏水表面的应变/湿度传感材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115979112A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211561766.8

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明提供一种静电纺丝与超声空化技术相结合的方法,制备具有疏水表面应变/湿度双功能传感器的简便方法,包括如下步骤:配制TPU纺丝溶液并静电纺丝制备TPU纤维膜;将TPU纤维膜放入AgNPs@CNTs(ACs)导电分散液中,利用超声波细胞破碎仪中进行超声空化处理,制备得到ACT‑C复合纤维膜。ACs在纤维表面形成毛刷状微结构,增大了纤维膜的表面粗糙度,使其体现出表面的超疏水性;将ACT‑C复合纤维膜制备成应变/湿度传感器。该传感器用于应变传感时,可以提供0.05%的超低检测下限、600%的超宽检测范围以及100000次拉伸/恢复循环的工作稳定性;用于湿度传感时,可提供湿度检测的快速响应与恢复时间(吸湿1s与脱湿1s)。本发明的制备方法简单,可实现标准化、批量化的连续生产。

    一种阻燃TPU纤维膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115182158A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210627997.8

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本申请涉及阻燃材料技术领域,具体涉及了一种阻燃TPU纤维膜材料及其制备方法。TPU材料由包括以下重量份的原料制成:热塑性聚氨酯弹性体(TPU,德国巴斯夫1080A10,颗粒)12份,DMF和四氢呋喃共计48份,阻燃剂聚磷酸铵(APP,粉末)0.5‑2份、2份氟化锂、2份Max‑Ti3AlC2、10份去离子水、9.8份盐酸;其制备方法为:合成MXene悬浮液备用,将溶质(TPU颗粒)与溶剂(DMF和四氢呋喃1∶1)混合搅拌、适当加热搅拌、配得20wt%TPU溶液,取TPU溶液与阻燃剂APP在不同比例(10∶1、20∶1、40∶1)下混合,搅拌均匀后得到纺丝溶液,通过静电纺丝制得TPU纤维膜,在其表面涂覆MXene,制得阻燃TPU纤维膜。本申请的一种阻燃TPU纤维膜具有轻质、柔软、高阻燃性的优点。

    一种基于电解插层法所制备的多孔花状MXene的高响应湿度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115112717A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210628000.0

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于多孔花状MXene的高响应湿度传感器及其制备方法。所使用的多孔花状MXene制备方法为将HF刻蚀的风琴状Ti3C2TX在NaOH溶液中电解插层,使Ti3C2TX片层间距随Na+离子插入而增大,随后片层卷曲形成花状结构,同时OH‑的吸附提高了片层的亲水性。这种片层卷曲形成的孔洞,有利于水分子的快速通过,亲水性表面提高了水分子的吸附效率。基于这种多孔花状MXene,制备了高响应湿度传感器。

    一种柔性有机太阳能电池器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN103545444B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201310540620.X

    申请日:2013-11-04

    CPC classification number: Y02E10/549 Y02P70/521

    Abstract: 一种柔性有机太阳能电池器件,包括柔性衬底、银纳米片层、空穴传输层、有机活性层、氟化锂阴极修饰层和铝阴极并构成叠层结构,其中银纳米片层阵列通过在透明柔性衬底表面用银氨溶液还原法制备,空穴传输层和有机活性层通过旋涂法制备,氟化锂阴极修饰层和铝阴极通过蒸镀法制备。本发明的优点是:由于原位合成的银纳米片层与基底有良好的附着,有利于柔性电极机械性能的提高;可通过调整参数控制电极的透光度及电阻率;银纳米层结构产生的表面等离子共振效应,增强了器件活性层的吸收,提高了器件的光电转化效率;采用化学方法简化了器件的制造工艺、降低了制造成本,利于工业化生产。

    一种用于检测皮质醇的分子印迹传感电极制备方法

    公开(公告)号:CN119757486A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411963687.9

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本申请涉及生物传感技术领域,具体涉及了一种羧基化纤维素纳米纤维和羧基化多壁碳纳米管复合材料与金纳米颗粒修饰的皮质醇分子印迹(MIP)传感电极制备方法。羧基化纤维素纳米纤维和羧基化多壁碳纳米管结合,之后再电沉积金纳米颗粒,使电极表面变得粗糙,高比表面积及高导电性使传感电极性能更加优异,壳聚糖保护层使电极更加稳定。通过电化学法进行电聚合制备皮质醇传感电极能够实现对不同浓度皮质醇的灵敏检测,显示出这种传感电极在连续检测领域的应用价值。

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