纤维素纳米晶涂料及其制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116478578A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310372818.5

    申请日:2023-04-10

    IPC分类号: C09D101/04 C09D7/61 C09D7/63

    摘要: 本发明提供了一种纤维素纳米晶涂料及其制备方法,通过将纤维素纳米晶溶液、碳纳米管溶液及葡萄糖溶液超声混合制得,纤维素纳米晶涂料中纤维素纳米晶的粒径为10‑20nm,长度为200‑400nm;通过快速溶剂挥发,纤维素纳米晶自组装形成手性螺旋结构而反射特定波长显现颜色;在纤维素纳米晶涂料体系中,微量碳纳米管用于增加涂料干燥后所显颜色的饱和度,引入葡萄糖并调控其含量,可增加涂料在不同基材上的涂覆性和调整涂料干燥后的颜色。通过上述方式,制得无污染、无毒性、涂覆性好、颜色稳定、快速显色的环保型纤维素纳米晶涂料,且本发明提出的制备方法具有选材绿色环保、安全无毒、生物可降解性好的优势,在装饰、建筑、涂料行业等领域具有广泛的应用前景。

    纤维素基自适性变色光子纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN117265685A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311115752.8

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: D01F2/28 D01F1/10

    摘要: 本发明提供了一种纤维素基可自适性变色光子纤维的制备方法,通过先利用真空行星混合器将羟丙基纤维素、碳纳米管溶液及去离子水按照一定的质量配比进行混合,形成高黏稠度浆料,再将浆料注射挤出在固化剂浸润过的透明聚四氟乙烯膜上,并辊压成膜,最后再将此膜卷绕成纤维,放置冰箱内进行低温自组装。通过上述方式,制得具有机械‑温敏双刺激自变色响应的强韧光子纤维;将上述纤维进一步编制成纺织品,仍可良好保持光子纤维的优良性能,拓宽了光子纤维在可穿戴领域的应用范围。

    拉伸力致变色薄膜及其制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118440380A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410440393.1

    申请日:2024-04-12

    摘要: 本发明提供了一种拉伸力致变色薄膜及其制备方法,通过将聚二甲基硅氧烷涂覆至聚四氟乙烯多孔膜,得到拉伸力致变色薄膜,通过控制聚二甲基硅氧烷的涂覆量,可以调控薄膜的最高透明度。本发明提供的拉伸力致变色薄膜具有良好的力学强度及拉伸回弹性,通过控制不同拉伸率,可调节薄膜的光透明(反射)性,实现薄膜光学性能从全透明到全反射的连续调控。且在拉伸率为25%条件下进行10000次拉伸‑回复循环后,薄膜仍可具有良好的全透明‑全反射的切换响应,表现出极佳的力致变色循环稳定性。

    湿致变色薄膜及其制备方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118440365A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410440064.7

    申请日:2024-04-12

    IPC分类号: C08J5/18 C08L75/04 C08L5/12

    摘要: 本发明提供了一种湿致变色薄膜及其制备方法,通过制备琼脂溶液,将琼脂溶液保持高温液体状态,加入水性聚氨酯,充分搅拌得到混合液,将混合液倒入培养皿中,干燥后得到湿致变色薄膜。本发明通过将琼脂与聚氨酯两种无湿致变色效应的材料复合,得到的湿致变色薄膜在干态下具有良好的柔性和透明度,在吸收水分的过程中,可由透明状态转变为不透明的白色,干燥后恢复透明态。通过调整琼脂与聚氨酯的质量比或薄膜厚度,可得到湿态下具有不同光学透明度的薄膜,以便按需进行优选。本发明的干态薄膜具有良好的力学性能,湿态下仍具备可操作的力学强度,薄膜经多次干湿态循环后,仍表现出良好的透明度切换响应。

    纤维素纳米晶多级结构膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116789999A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310597143.4

    申请日:2023-05-25

    IPC分类号: C08J5/18 C08L5/12 C08L1/02

    摘要: 本发明公开了一种纤维素纳米晶多级结构膜及其制备方法,通过使用不同原料制备得到的纤维素纳米晶分散液在凝胶表面干燥形成纳米纤维膜,并按照凝胶、纳米纤维膜交替组装方式制备得到纤维素纳米晶多级结构膜。通过控制凝胶溶液浓度及添加量,能避免形成透明度较低的凝胶层影响光的透射,以及浓度过低导致的凝胶层无法形成。结合凝胶层与各纤维素纳米晶层的螺旋结构,可实现可见光内多级波长的光反射,从而使纤维素纳米晶多级结构膜能在白光的照射下反射出多种特定颜色。同时凝胶层的设计能避免各纤维素纳米晶层间的相互渗透,也使纤维素纳米晶多级结构膜具备良好的柔性,提高其强度,满足实际使用过程中对于纤维膜的强度要求。

    基于电泳沉积的彩色碳纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118374967A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410360624.8

    申请日:2024-03-27

    摘要: 本发明公开了一种基于电泳沉积的彩色碳纤维材料及其制备方法,通过将纤维素纳米晶悬浮液、助剂溶液混合,经过超声分散结合电泳沉积方法,使其沉积在碳纤维表面形成凝胶状涂层,利用纤维素纳米晶自组装形成手性螺旋结构而反射可见光内特定波长显现颜色的特性,使其在碳纤维表面干燥的过程中进一步自组装从而显示结构色。通过对混合液的性质、助剂的配比及电泳沉积参数等条件的控制,可以实现对碳纤维颜色的调控。通过上述方式所制得的碳纤维着色稳定,不易褪色,而且进一步提高了其力学性能。该制备方法工艺简单,生产成本低,适合工业化生产。

    基于智能织物的全彩可视化湿度检测方法

    公开(公告)号:CN115684146A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211336054.6

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: G01N21/81

    摘要: 本发明提供了一种基于智能织物的全彩可视化湿度检测方法,该方法包括:将纤维素纳米晶分散液和聚乙烯醇水溶液按照预定的溶质质量比混合均匀,超声至溶液澄清后得到混合液;将混合液滴加到无纺布表面,进行自组装干燥,干燥完成后得到智能织物;对智能织物进行剪裁,制备湿度检测条;向湿度检测条上滴加环己烷至无纺布变透明后,湿度检测条能够根据相对湿度的变化进行响应变色,以实现可视化湿度检测。通过上述方式,本发明能够有效利用了纤维素纳米晶、聚乙烯醇、环己烷、无纺布之间的相互协同作用,以简单的工艺实现了智能织物的全彩可视化湿度检测,且湿度响应速度快、湿度响应范围宽、可视化颜色明亮,具有较高的实际应用价值。