-
公开(公告)号:CN118956207A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411134614.9
申请日:2024-08-19
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种光致显色墨水的制备方法和应用。该制备方法在二水钨酸钠溶液中加入少量聚乙烯醇,然后加入适量硫酸调节pH至1.2‑2.0,得到钨酸溶液,继续反应分解得到WO3,控制溶液在该酸性范围内得到的WO3粒子尺寸较小。然后加入六水硫酸镍反应,最后向溶液中加入少量氯化亚铜搅拌反应,即得到光致显色墨水。本发明制备光致显色墨水的过程中不产生有毒有害物质,对环境友好无污染;且在室温环境下即可完成,不产生电热能源的损耗。制备的光致显色墨水后可以在纸张、棉布等亲水基材表面进行书写和绘画;还可以向光致显色墨水中加入粘合剂后,利用印章快速印制图案;烘干后图案隐形,紫外灯照射后图案显示。在智能防伪,瞬时显示应用方面具有较大优势。
-
公开(公告)号:CN118854401A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410785019.5
申请日:2024-06-18
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种钴掺杂电致变色纤维及其制备方法。该方法将导电纤维基材进行表面处理和亲水处理,使纤维表面干净且附着羟基;将处理好的纤维置于配制的掺杂钴的钨酸钠前驱体溶液中,使用三电极体系,对纤维进行恒电压沉积,在纤维表面沉积一层致密的电致变色层,即得到电致变色纤维。本发明通过在钨酸钠溶液中掺杂钴离子,使纤维表面电聚合得到掺杂钴的三氧化钨电致变色层,在不同电压下呈现出多种颜色变化。制备的电致变色纤维具有良好的柔性,快速的响应时间,多种颜色变化,颜色对比度高以及优异的循环稳定性,在智能织物、柔性智能可穿戴电子器件等领域有着广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN118223287A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410221928.6
申请日:2024-02-28
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M11/48 , D06M11/00 , D06M15/333 , D06M101/06
摘要: 本发明提供了一种光致变色纤维的制备方法,通过在钨酸钠溶液中加入光致变色元素的水合硝酸物,加入盐酸调节pH值,于反应釜中进行水热反应,向得到的反应液中加入聚乙烯醇,室温搅拌后得到变色涂料;将纤维清洗烘干后放入变色涂料中,浸泡烘干后得到光致变色纤维。本发明通过将钨酸钠和光致变色元素(如Ni、Eu、Nd)通过水热反应合成光致变色涂料,将清洗烘干后的纤维浸泡在制备的变色涂料中,使纤维表面吸附涂料形成具有光致变色的薄膜,清洗烘干后得到光致变色纤维。本发明制备的光致变色纤维操作简单,成本较低,可作为基材的柔性纤维范围广,简单易得,且可进行编织而不改变其光致变色性能,拓宽了其在可穿戴领域的应用。
-
公开(公告)号:CN117364465A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311202790.7
申请日:2023-09-18
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M11/48 , D06M11/55 , D06M101/40
摘要: 本发明提供了一种无机掺杂型电致变色织物及其制备方法,先将柔性导电织物用硫酸铵溶液进行亲水性处理,得到预处理织物;再配制氯化钨的无水乙醇溶液,并加入五氯化钼粉制备前驱体溶液;最后将预处理织物置于前驱体溶液中进行高温反应,反应完成后即得无机掺杂型电致变色织物。本发明采用硫酸铵溶液对柔性导电织物处理,实现了功能化处理,且提高了其表面活性,促进了织物与电致变色薄膜的化学键合;选用五氯化钼作为前驱体,为WO3在织物表面的成核生长提供位点,从而形成稳定的WO3与MoO3复合膜,其作为电致变色层,使织物具有优异的电学、光学和机械性能,具有快速的光学响应时间和高着色效率,可应用于智能服装和植入式显示等领域。
-
公开(公告)号:CN116381021A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310463770.9
申请日:2023-04-26
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: G01N27/414
摘要: 本发明提供了一种纤维基有机光电化学晶体管尿酸传感器及其制备方法,通过在导电纤维表面生长Fe‑MOF@PANI,再修饰尿酸氧化酶和生物相容性膜溶液作为晶体管的栅极,以负载半导体材料的纤维作为晶体管的源漏极,滴加凝胶电解质,组装得到纤维基有机光电化学晶体管尿酸传感器。该有机光电化学晶体尿酸传感器以纤维基材为电极,在栅极修饰光敏材料及传感物质,光敏材料在光照条件下使得电子跃迁到电极表面,实现对沟道电流的调控,协同传感物质实现对尿酸的检测;且该尿酸传感器在提高对尿酸检测灵敏度的同时,可以在零栅极偏压下工作,减小了背景信号,降低了干扰,对不同浓度的尿酸显示出良好的电流响应,具有极大的市场推广价值。
-
公开(公告)号:CN115942756A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211476473.X
申请日:2022-11-23
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种垂直型纤维基有机电化学晶体管及其制备方法,晶体管包括导电纤维,导电纤维的一端表面设有第一导电层作为源极,导线纤维的表面设有绝缘层,绝缘层与导电纤维同轴设置;绝缘层的表面设有第二导电层作为漏极,漏极与源极之间设有源层作为沟道;该晶体管还包括第二导电纤维作为栅极,栅极与源极、漏极之间设有凝胶电解质。本发明通过制备垂直型晶体管结构,控制绝缘层的厚度实现沟道长度的调节,实现了短沟道有利于电子的传输与迁移的同时,减少了短沟道效应的发生;且该垂直型纤维基有机电化学晶体管相比于传统的纤维基晶体管,结构引起的陷阱减少,提高了晶体管的性能,该晶体管可广泛应用于智能可穿戴和生物传感器等领域。
-
公开(公告)号:CN115802772A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211439315.7
申请日:2022-11-17
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种纤维基有机光电晶体管及其制备方法和应用,将纤维基材复合导电聚合物和纳米导电材料得到导电聚合物纤维,作为柔性光电晶体管的源漏极;将导电聚合物纤维继续吸附二硫化钨量子点后作为栅极;将源漏极、栅极与凝胶电解质组装,制得纤维基有机光电晶体管。本发明利用了导电聚合物和纳米导电材料之间的协同效应来提高材料的复合性能,同时利用了纳米导电材料石墨烯协同控制二硫化钨量子点的吸附效果,提高了材料的光敏性能和光吸收性,最终得到综合性能优异的柔性光电探测器。本发明的柔性纤维基有机光电晶体管制备工艺简单、柔性好、毒害性小、重复性佳、适合工业化批量生产,可应用于各种可穿戴光电探测器领域。
-
公开(公告)号:CN115652612A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211432213.2
申请日:2022-11-14
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M10/06 , D06M10/08 , D06M11/48 , D06M15/61 , G02F1/1524 , G02F1/153 , D06M101/34 , D06M101/40
摘要: 本发明提供了一种电致变色纤维及其制备方法,该制备方法以柔性导电纤维为基材,以三电极体系在基材表面沉积电致变色材料,使柔性导电纤维表面形成致密的电致变色层,最后用凝胶电解质完全包覆电致变色层,固化后得到电致变色纤维;该电致变色纤维具有良好的柔性、稳定的变色性能和优异的颜色记忆性能。本发明采用电聚合的方法,将纤维基材与苯胺在电的引发下进行复合,又置于钨酸钠溶液中进行化学反应,可在纤维表面形成交联网状结构,提高了电致变色纤维的变色性能和机械性能。该电致变色纤维能够随电压变化显示不同的颜色,具有色彩鲜明,灵敏度高,循环稳定性好,长时间颜色记忆的特点;还具有可控性、柔韧性以及巨大的应用优势和前景。
-
公开(公告)号:CN118957976A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411135022.9
申请日:2024-08-19
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: D06M11/48 , D06M11/13 , D06M15/643 , D06M101/06
摘要: 本发明提供了一种可水洗的光致变色纤维及其制备方法。该制备方法在室温下合成钨酸溶液,常温得到WO3溶液;取纤维浸泡在制备好的溶液中,取出自然风干后得到光致变色纤维,再将纤维用一定浓度的聚二甲基硅氧烷进行包覆,使其具有一定的疏水性,具有水洗稳定性。本发明的制备方法操作简单,无毒无害,可以大量制备,制备的光致变色纤维具有良好的柔性和稳定的光致变色性能。通过加入适量的CuCl,实现快速着色和漂白,大大提高了颜色漂白效率;通过使用聚二甲基硅氧烷包覆,实现了水洗循环使用。制备的光致变色纤维具有编织性、具有直接可穿戴性,可用于未来的智能服装和植入式显示应用。
-
公开(公告)号:CN118263037A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410250645.4
申请日:2024-03-05
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种可视化超级电容器电极及其制备方法,该制备方法以柔性导电纤维为基材,在柔性导电基材表面聚合电致变色层,电致变色层既可存储离子,也可以作为可视化界面,以聚合了电致变色层的基材为电容器的正负极,用凝胶电解质完全包覆电致变色层,自然固化后得到电致变色可视化超级电容器;该电容器具有良好的柔性、稳定的变色性能、稳定充放电循环和较高的能量密度。本发明采用浸泡和电镀结合的方法,使五氧化二钒自然生长在纤维基材表面,可在纤维表面形成珊瑚状结构,使纤维同时具备电致变色和能量存储的功能。该可视化超级电容器能够随充放电过程中电压变化显示不同的颜色,具有可控性、柔韧性和巨大的应用优势和前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-