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公开(公告)号:CN110453370B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910701450.6
申请日:2019-07-31
申请人: 西安工程大学 , 绍兴市柯桥区西纺纺织产业创新研究院
IPC分类号: D04C3/00
摘要: 本发明公开了一种三维编织机底盘机构,包括底板,底板上转动连接有若干横纵均匀排布的换向轨道,换向轨道的上部圆柱体上开设有径向贯通的轨道,轨道内放置有锭子,底板上换向轨道之间的间隙内装轴纱;换向轨道的上部圆柱体底部与底板之间设置有推板和推板驱动装置,推板驱动装置驱动连接推板,推板驱动装置驱动推板带动换向柱移动,实现换向轨道行与列的转换;若干换向轨道上的轨道行列对齐排布组成供锭子行列移动的滑道,每行每列换向轨道上的轨道处都对应设置有锭子推动装置,锭子推动装置推动锭子沿轨道行向或列向移动,本发明可以降低零件加工精度并不产生锭子卡死的现象,而且底板可装轴纱,可以实现编织产品多样化的功能。
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公开(公告)号:CN111154120A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010044071.7
申请日:2020-01-15
申请人: 西安工程大学 , 绍兴市柯桥区西纺纺织产业创新研究院
IPC分类号: C08J3/075 , C08L51/08 , C08L65/00 , C08L25/06 , C08F290/06 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/34 , C08F220/58 , C08F220/20
摘要: 本发明公开了一种基于反应型胶束的导电水凝胶及其制备方法和应用,属于材料制备技术领域。将嵌段共聚物F127合成反应型胶束后,利用双键功能化的F127DA在水中的自组装成胶束的行为,与单体进行自由基聚合,导电聚合物很好的分散在体系中,得到网络均一的高强韧导电水凝胶。本方法操作简单,且制备过程绿色安全,耗时较短,为制备高强度导电水凝胶提供了途径。制得的基于反应型胶束的导电水凝胶兼具有良好的导电率和优异的力学性能,能够适应各个方向的大应变而不会失效或破坏,可以广泛应用在人工皮肤、柔性传感器、组织工程和超级电容器等技术领域。
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公开(公告)号:CN111558727B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202010266092.3
申请日:2020-04-07
申请人: 西安工程大学
摘要: 本发明公开了一种清洁的仿生毛胆状纳米结构的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1:称取15‑25mg的AgNO3置于50‑150ml超纯水中,放置于油浴锅中加热,然后加入柠檬酸钠溶液并搅拌,反应后溶液颜色由无色变为灰绿色,冷却后得到银纳米颗粒种子溶液;步骤2:取50~200μl的银纳米颗粒种子溶液,加入20‑50ml水中,加入12.5mM的氯金酸溶液300‑600μl,加入10mM的硝酸银溶液200~800μl,然后加入氢氧化钠和氧化氢溶液的混合溶液,控制温度,搅拌,然后离心洗涤1~5次,得到仿生毛胆状纳米结构。本发明制备方法操作简便,所制备的仿生毛胆状微纳结构具有良好的表面增强拉曼散射效应,能够更好地实现痕量有机物小分子的超灵敏检测。
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公开(公告)号:CN111535023A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010300850.9
申请日:2020-04-16
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: D06M11/83 , D04H1/728 , A61B5/11 , A61B5/0205 , A61B5/00 , D06M101/22
摘要: 本发明公开了一种导电纳米纤维膜的制备方法,一种导电纳米纤维膜的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1:制备金种子溶液;步骤2:制备PVDF纳米纤维膜;步骤3:将步骤2制备的纳米纤维膜裁剪成片状,然后在无水甲醇中浸泡,取出后用去离子水清洗后保存在去离子水中;步骤4:步骤1制备的金种子溶液中进行第一次镀覆金;步骤5:制备溶液A,将第一次镀覆金后的纳米纤维膜,放入溶液A中进行第二次镀覆金,得到导电纳米纤维膜。使用本发明制备的导电纳米纤维膜作为传感元件的传感器,具有较高的灵敏性和较宽的响应范围。
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公开(公告)号:CN111535022A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010265199.6
申请日:2020-04-07
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: D06M11/83 , D06M13/144 , D04H1/728 , D04H1/4318 , D01F6/12 , D06M101/22
摘要: 本发明公开了一种金@纤维仿谷穗结构柔性SERS基底的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1:制备聚偏氟乙烯纳米纤维膜;步骤2:对步骤1制备的纳米纤维膜表面进行改性;步骤3:在纳米纤维表面制备金种子,步骤4:控制种子生长得到SERS基底。本发明一种金@纤维仿谷穗结构柔性SERS基底的制备方法通过调节反应溶液浓度及还原次数,精准调节种子分布,可以得到较为理想的高SERS活性金纳米结构,所制备的SERS基底,具有灵敏度高、信号重复性好的优点。
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公开(公告)号:CN111535023B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010300850.9
申请日:2020-04-16
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: D06M11/83 , D04H1/728 , A61B5/11 , A61B5/0205 , A61B5/00 , D06M101/22
摘要: 本发明公开了一种导电纳米纤维膜的制备方法,一种导电纳米纤维膜的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1:制备金种子溶液;步骤2:制备PVDF纳米纤维膜;步骤3:将步骤2制备的纳米纤维膜裁剪成片状,然后在无水甲醇中浸泡,取出后用去离子水清洗后保存在去离子水中;步骤4:步骤1制备的金种子溶液中进行第一次镀覆金;步骤5:制备溶液A,将第一次镀覆金后的纳米纤维膜,放入溶液A中进行第二次镀覆金,得到导电纳米纤维膜。使用本发明制备的导电纳米纤维膜作为传感元件的传感器,具有较高的灵敏性和较宽的响应范围。
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公开(公告)号:CN111531182A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010256335.5
申请日:2020-04-02
申请人: 西安工程大学
摘要: 本发明公开了一种3D碳纳米球@金纳米纤维微纳结构的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1:制备碳纳米球溶液;然后通过多次生长的方法在碳纳米球周围生长金纳米纤维;步骤2:取碳纳米球溶液,加入水中超声分散,再加入12.5mM氯金酸溶液,进行超声分散,加入10mM硼氢化钠溶液,继续超声分散,然后离心洗涤,得到第一溶液;步骤3:取第一溶液,加入氯金酸溶液,超声分散,加入10mM硼氢化钠溶液,超声分散后离心洗涤,得到第二溶液;步骤4:将第二溶液重复步骤3的操作两次,得到3D碳纳米球@金纳米纤维微纳结构。本发明通过一种对于微小应力应变易变形的三维微纳结构,来提高光电传感器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN110453370A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910701450.6
申请日:2019-07-31
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: D04C3/00
摘要: 本发明公开了一种三维编织机底盘机构,包括底板,底板上转动连接有若干横纵均匀排布的换向轨道,换向轨道的上部圆柱体上开设有径向贯通的轨道,轨道内放置有锭子,底板上换向轨道之间的间隙内装轴纱;换向轨道的上部圆柱体底部与底板之间设置有推板和推板驱动装置,推板驱动装置驱动连接推板,推板驱动装置驱动推板带动换向柱移动,实现换向轨道行与列的转换;若干换向轨道上的轨道行列对齐排布组成供锭子行列移动的滑道,每行每列换向轨道上的轨道处都对应设置有锭子推动装置,锭子推动装置推动锭子沿轨道行向或列向移动,本发明可以降低零件加工精度并不产生锭子卡死的现象,而且底板可装轴纱,可以实现编织产品多样化的功能。
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公开(公告)号:CN111531182B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010256335.5
申请日:2020-04-02
申请人: 西安工程大学
摘要: 本发明公开了一种3D碳纳米球@金纳米纤维微纳结构的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1:制备碳纳米球溶液;然后通过多次生长的方法在碳纳米球周围生长金纳米纤维;步骤2:取碳纳米球溶液,加入水中超声分散,再加入12.5mM氯金酸溶液,进行超声分散,加入10mM硼氢化钠溶液,继续超声分散,然后离心洗涤,得到第一溶液;步骤3:取第一溶液,加入氯金酸溶液,超声分散,加入10mM硼氢化钠溶液,超声分散后离心洗涤,得到第二溶液;步骤4:将第二溶液重复步骤3的操作两次,得到3D碳纳米球@金纳米纤维微纳结构。本发明通过一种对于微小应力应变易变形的三维微纳结构,来提高光电传感器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN111535022B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202010265199.6
申请日:2020-04-07
申请人: 西安工程大学
IPC分类号: D06M11/83 , D06M13/144 , D04H1/728 , D04H1/4318 , D01F6/12 , D06M101/22
摘要: 本发明公开了一种金@纤维仿谷穗结构柔性SERS基底的制备方法,具体包括以下步骤:步骤1:制备聚偏氟乙烯纳米纤维膜;步骤2:对步骤1制备的纳米纤维膜表面进行改性;步骤3:在纳米纤维表面制备金种子,步骤4:控制种子生长得到SERS基底。本发明一种金@纤维仿谷穗结构柔性SERS基底的制备方法通过调节反应溶液浓度及还原次数,精准调节种子分布,可以得到较为理想的高SERS活性金纳米结构,所制备的SERS基底,具有灵敏度高、信号重复性好的优点。
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