环保纤维素基阻燃隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108623850B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN201810388542.9

    申请日:2018-04-26

    摘要: 本发明涉及一种纤维素基阻燃隔热材料,特别涉及一种环保纤维素基阻燃隔热材料及其制备方法,属于新材料技术领域。一种环保纤维素基阻燃隔热材料,该环保纤维素基阻燃隔热材料以纤维素、层状双金属氢氧化物为原料,在碱性条件、‑20℃到‑30℃的低温下采用直接共混法使纤维素溶解,然后室温下充分搅拌形成层状双金属氢氧化物均匀分散且无团聚的纤维素溶液,所得溶液经交联剂交联,并通过冷冻干燥得到具有矿化多孔结构的环保纤维素基阻燃隔热材料。该材料有着良好的保温、隔热性能,不易受热收缩;层状双金属氢氧化物均匀分布于该材料多孔结构内,有效提升材料的阻燃性、降低材料热释放速率和烟释放量;加工工艺流程短,无污染。

    具有水诱导形变记忆功能的GOP/CNF复合材料的制备方法和测试方法

    公开(公告)号:CN108997622B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201810516705.7

    申请日:2018-05-25

    摘要: 本发明公开了一种具有水诱导形变记忆功能的GOP/CNF复合材料的制备方法。首先以棉纤维为原料,制成一维尺度的纤维素纳米纤维CNF,然后添加一定质量比的二维尺度的氧化石墨烯纳米片GOP,将两者以溶液浇铸方式混合并以乙醇为凝固剂进行相分离再生,制成GOP为片状插层、CNF为缠结交联的凝胶体,再经过热压形成GOP/CNF复合薄片材料。本发明所制备的复合材料不但具有一定的拉伸断裂强度,一定的断裂伸长率,热稳定性好的优点,而且具有水感应的形变记忆功能,可广泛应用于生物医药,生物传感,智能穿戴等领域。

    环保纤维素基阻燃隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108623850A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810388542.9

    申请日:2018-04-26

    摘要: 本发明涉及一种纤维素基阻燃隔热材料,特别涉及一种环保纤维素基阻燃隔热材料及其制备方法,属于新材料技术领域。一种环保纤维素基阻燃隔热材料,该环保纤维素基阻燃隔热材料以纤维素、层状双金属氢氧化物为原料,在碱性条件、-20℃到-30℃的低温下采用直接共混法使纤维素溶解,然后室温下充分搅拌形成层状双金属氢氧化物均匀分散且无团聚的纤维素溶液,所得溶液经交联剂交联,并通过冷冻干燥得到具有矿化多孔结构的环保纤维素基阻燃隔热材料。该材料有着良好的保温、隔热性能,不易受热收缩;层状双金属氢氧化物均匀分布于该材料多孔结构内,有效提升材料的阻燃性、降低材料热释放速率和烟释放量;加工工艺流程短,无污染。

    具有压阻感应性能的纤维素/石墨烯纳米片柔性导电复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109378110A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811126304.7

    申请日:2018-09-26

    摘要: 本发明涉及一种导电复合材料,特别涉及一种具有压阻感应性能的纤维素/石墨烯纳米片柔性导电复合材料的制备方法。该材料是由如下方法制得:(1)石墨烯纳米片乙醇分散液制备;(2)溶剂浇筑与纤维素凝固再生;(3)纤维素/石墨烯纳米片复合材料制备:将上一步制得的纤维素/石墨烯纳米片复合凝胶用去离子水反复冲洗到pH值在7-7.5之间,干燥,最后通过热压成膜压成纤维素/石墨烯复合片材。本发明所述复合材料是以石墨烯纳米片为插层的纤维素/石墨烯纳米片层状复合结构,其中固定在纤维素结构中的小尺度石墨烯纳米片之间的连接状态可根据外界压力变化而变化,进而具备导电和压阻感应性能。

    具有水诱导形变记忆功能的GOP/CNF复合材料的制备方法和测试方法

    公开(公告)号:CN108997622A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810516705.7

    申请日:2018-05-25

    摘要: 本发明公开了一种具有水诱导形变记忆功能的GOP/CNF复合材料的制备方法。首先以棉纤维为原料,制成一维尺度的纤维素纳米纤维CNF,然后添加一定质量比的二维尺度的氧化石墨烯纳米片GOP,将两者以溶液浇铸方式混合并以乙醇为凝固剂进行相分离再生,制成GOP为片状插层、CNF为缠结交联的凝胶体,再经过热压形成GOP/CNF复合薄片材料。本发明所制备的复合材料不但具有一定的拉伸断裂强度,一定的断裂伸长率,热稳定性好的优点,而且具有水感应的形变记忆功能,可广泛应用于生物医药,生物传感,智能穿戴等领域。

    一种一体成型的环保防护垫及其生产方法

    公开(公告)号:CN108610506A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810387444.3

    申请日:2018-04-26

    摘要: 本发明涉及一种防护垫体,特别涉及一种一体成型的环保防护垫及其生产方法,属于新材料技术领域。一种一体成型的环保防护垫的生产方法,该方法包括如下步骤:原料纤维素经再生、交联,与层状双金属氢氧化物复合,经冷冻干燥后得到表面具有立体纹理的弹性体;随后将该弹性体以活性染料印刷增色使其表面形成立体图案;最后经有机硅硅烷化,在具有立体图案的表面形成表面防水层,得到所述一体成型的环保防护垫。环保防护垫产品表面具有防水、防滑的印花纹理;整体呈三维多孔结构,弹性优异,具有防撞功能;同时材料阻燃性能佳,燃烧时热量释放少且速率低,低烟无有毒气体,安全环保。

    一种高灵敏度、类毛囊结构的压力传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN111928979B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202010713247.3

    申请日:2020-07-22

    IPC分类号: G01L1/16 C01B32/19

    摘要: 本发明公开了一种高灵敏度、类毛囊结构的压力传感器的制备方法。本发明通过使用溴化锂溶液溶解纤维素,并使用其剥离石墨烯,溴化锂溶解纤维素的溶液在加热过程中与石墨烯发生的络合反应能够对石墨烯进行原位剥离,并大大提高石墨烯的导电性,最终可以得到分散均匀的石墨烯‑纤维素溶液,随后将其滴入凝固浴中制得类毛囊结构的纤维素微球,在此之前溶液中加入助剂,以此来改变溶液的流变性用于调节毛囊结构,将制得的纤维素微球的头部以半包式结构浸入聚合物基底中。本发明在外部发生极微小的压力时,通过类毛囊结构的传导,此压力传感器便能产生巨大的电阻变化,以此来敏锐的感知外界变化,石墨烯和Li+的协同效应,极大提高了传感器导电性。

    一种高灵敏度、类毛囊结构的压力传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN111928979A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010713247.3

    申请日:2020-07-22

    IPC分类号: G01L1/16 C01B32/19

    摘要: 本发明公开了一种高灵敏度、类毛囊结构的压力传感器的制备方法。本发明通过使用溴化锂溶液溶解纤维素,并使用其剥离石墨烯,溴化锂溶解纤维素的溶液在加热过程中与石墨烯发生的络合反应能够对石墨烯进行原位剥离,并大大提高石墨烯的导电性,最终可以得到分散均匀的石墨烯-纤维素溶液,随后将其滴入凝固浴中制得类毛囊结构的纤维素微球,在此之前溶液中加入助剂,以此来改变溶液的流变性用于调节毛囊结构,将制得的纤维素微球的头部以半包式结构浸入聚合物基底中。本发明在外部发生极微小的压力时,通过类毛囊结构的传导,此压力传感器便能产生巨大的电阻变化,以此来敏锐的感知外界变化,石墨烯和Li+的协同效应,极大提高了传感器导电性。

    可洗涤一体化柔性织物阵列传感器及其方法和智能床垫

    公开(公告)号:CN111657862A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010512048.6

    申请日:2020-06-08

    摘要: 本发明公开了一种可洗涤一体化柔性织物阵列传感器及其方法和智能床垫。主要由柔性织物面料和一体化压敏传感涂层组成,一体化压敏传感涂层制备于柔性织物面料表面上;涂层由纳米导电功能材料在柔性织物面料表面以一体化图案式阵列分布;对柔性织物面料进行脱胶预处理;用生物大分子超声剥离纳米导电功能材料制作导电墨水;柔性织物面料上用导电墨水通过一体化打印或喷涂或涂覆;床垫包括床垫主体、可洗涤一体化柔性织物阵列传感器、区域选择与信号采集模块、信号处理模块及通信适配器。本发明将可洗涤一体化柔性织物阵列传感器与智能床垫相结合,能准确监测睡眠中的呼吸、离床体动状态且不受监测范围限制且可拆卸洗涤避免卫生问题。

    一种纤维素-石墨烯复合透明导电膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109754951A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910122241.6

    申请日:2019-02-19

    发明人: 刘琳 李震 姚菊明

    IPC分类号: H01B13/00

    摘要: 本发明公开了一种纤维素-石墨烯复合透明导电薄膜及其制备方法。本发明先制备纤维素碱尿溶液,再加入石墨烯,碱尿溶液在零下环境中形成的氢氧化钠-尿素水合物可以很容易地插入石墨烯的层间区域,并附着在宿主层上,从而破坏原有的氢键网络,形成新的氢键网络,实现石墨烯的层层剥离,得到分散均匀石墨烯-纤维素溶液,随后加入交联剂形成纤维素-石墨烯凝胶,在通过热压成型法获得导电薄膜。本发明的导电薄膜中分散好的石墨烯和纤维素在交联剂的作用下形成稳定的交联结构,能够充分发挥石墨烯的导电性,同时还额外赋予导电薄膜以优异的抗菌性能、耐热水性和抗静电性能,构建了高透明性的多功能导电薄膜,应用前景广。