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公开(公告)号:CN118197827A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410531567.5
申请日:2024-04-29
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明属于电极材料技术领域,公开了一种MXene基柔性电极材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将Ti3C2Tx MXene悬浮液与氢氧化钾混合,搅拌,得到MXene‑OH混合溶液;将所述MXene‑OH混合溶液与细菌纤维素分散液混合,并经真空辅助抽滤处理,得到MXene‑OH/BC凝胶;对所述MXene‑OH/BC凝胶进行冷冻,之后进行冷冻干燥处理,得到MXene‑OH/BC柔性电极材料,即得到所述MXene基柔性电极材料;本发明能够有效加快离子传输速率、缩减离子传输路径,并避免活性物质被堆叠造成的损失,进而获得高容量的MXene基柔性电极材料。
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公开(公告)号:CN114438617B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210192729.8
申请日:2022-02-28
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种ANF/CNT/PPy气凝胶纤维传感器及其制备方法和应用,包括:将CNT‑DMSO溶液与ANF/DMSO溶液混合,得到ANF/CNT/DMSO溶液;将ANF/CNT/DMSO溶液注射至水中,得到ANF/CNT水凝胶;将ANF/CNT水凝胶依次浸渍吡咯溶液及FeCl3溶液,聚合,冷冻,冷冻干燥,得到ANF/CNT/PPy气凝胶纤维材料;利用所述气凝胶纤维材料,制得所述的ANF/CNT/PPy气凝胶纤维传感器;本发明中用于制备所述气凝胶纤维传感器的ANF/CNT/PPy气凝胶纤维材料具有良好的导电性及循环回复率;所述气凝胶纤维传感器能够用于信息传感和运动监测等领域。
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公开(公告)号:CN114875575B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202210611066.9
申请日:2022-05-31
Applicant: 陕西科技大学
IPC: D04H1/4342 , D04H1/4374 , D04H1/72 , D01F6/90 , D01F1/09 , D01F1/10 , H01B5/14
Abstract: 本发明公开了一种ANF基Janus膜及其制备方法和应用,包括:对ANF/DMSO分散液进行疏解,得到ANF水分散液;将导热绝缘填料分散于ANF水分散液中,制备得到导热绝缘层悬浮液;将导热导电填料分散于ANF水分散液中,制备得到导热导电层悬浮液;对所述导热绝缘层悬浮液和导热导电层悬浮液,进行复合抽滤处理,得到复合湿膜;对所述复合湿膜,进行干燥,得到所述的ANF基Janus膜;本发明所述的ANF基Janus膜具有良好的导热性能、导电性能和电加热性能;同时,内层优异的绝缘性能使得Janus膜能够与人体安全接触,可应用于柔性可穿戴电子设备。
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公开(公告)号:CN116005287A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211599331.2
申请日:2022-12-12
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明涉及高性能纤维、化学纤维制备技术领域,尤其涉及一种高度细纤化芳纶浆粕纤维粉体及其制备工艺,其制备工艺包括以下步骤:步骤1,将二甲基亚砜、碱液和对位芳纶纤维依次加入搅拌机,密封搅拌反应获得超高浓纤丝化芳纶浆粕纤维混合凝胶液;步骤2,利用水对超高浓的纤丝化芳纶浆粕纤维混合凝胶液进行疏解,获得湿芳纶浆粕纤维;步骤3:将湿芳纶浆粕纤维铺成薄层,获得芳纶浆粕纤维;步骤4:利用自来水对芳纶浆粕纤维进行疏解,之后经过滤收集和真空干燥,获得高度细纤化的芳纶浆粕纤维粉体。本发明利用碱液/有机溶剂去质子化原理,通过较为工艺过程温和的氢键裂解,实现了芳纶纤维的原纤化,细小纤维含量增加,触角最低达到纳米级别。
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公开(公告)号:CN114875575A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210611066.9
申请日:2022-05-31
Applicant: 陕西科技大学
IPC: D04H1/4342 , D04H1/4374 , D04H1/72 , D01F6/90 , D01F1/09 , D01F1/10 , H01B5/14
Abstract: 本发明公开了一种ANF基Janus膜及其制备方法和应用,包括:对ANF/DMSO分散液进行疏解,得到ANF水分散液;将导热绝缘填料分散于ANF水分散液中,制备得到导热绝缘层悬浮液;将导热导电填料分散于ANF水分散液中,制备得到导热导电层悬浮液;对所述导热绝缘层悬浮液和导热导电层悬浮液,进行复合抽滤处理,得到复合湿膜;对所述复合湿膜,进行干燥,得到所述的ANF基Janus膜;本发明所述的ANF基Janus膜具有良好的导热性能、导电性能和电加热性能;同时,内层优异的绝缘性能使得Janus膜能够与人体安全接触,可应用于柔性可穿戴电子设备。
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公开(公告)号:CN114437387A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210190936.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种ANF/壳聚糖绝缘复合薄膜材料及其制备方法,方法包括:将壳聚糖加入到水中,磁力搅拌,得到壳聚糖水溶液;将去离子水与ANF/DMSO溶液混合,进行置换,得到ANFs水分散液;将所述壳聚糖水溶液与ANFs水分散液混合,超声分散,得到ANF/壳聚糖混合液;取所述ANF/壳聚糖混合溶液,利用真空辅助抽滤方法进行层层组装,热压处理后,得到所述的ANF/壳聚糖绝缘复合薄膜材料;本发明采用价格低廉的壳聚糖作为增强剂,有效提高ANF基复合薄膜材料的机械性能和绝缘性能;所述的ANF/壳聚糖绝缘复合薄膜材料,具有高强度及高绝缘性能。
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公开(公告)号:CN114773686B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210611056.5
申请日:2022-05-31
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种HEC/BNNS/AgNWs复合薄膜及其制备方法,包括:将氮化硼与HEC溶液混合,球磨,得到HEC/BNNS溶液;将层状银纳米线与所述HEC/BNNS溶液混合,静置,得到HEC/BNNS/AgNWs混合溶液;利用流延法,对HEC/BNNS/AgNWs混合溶液进行成膜,得到HEC/BNNS/AgNWs复合薄膜;本发明通过HEC与纳米材料BNNS、AgNWs之间互相产生物理、化学的交联作用,为复合材料带来优良的力学性能;充分利用BNNS的导热性能和AgNWs的导电性能;确保复合薄膜具有高导热及高导电的柔性材料,满足传感器材料高强度、高柔性及高灵敏的要求。
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公开(公告)号:CN114349993B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202210192749.5
申请日:2022-02-28
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种HPC/CNC/MXene复合薄膜材料及其制备方法和应用,包括:将纳米纤维素微晶CNC分散液与羟丙基纤维素HPC溶液混合,搅拌,得到HPC/CNC溶液;将NaF、HCl溶液及Ti3AlC2混合,进行刻蚀反应,得到反应产物;对反应产物进行超声分散,洗涤,得到Ti3C2Tx MXene溶液,并与所述HPC/CNC溶液混合,搅拌,得到HPC/CNC/MXene混合溶液,成膜,得到HPC/CNC/MXene复合薄膜;本发明羟丙基纤维素HPC与纳米纤维素微晶CNC之间形成稳定的网络结构,利用所述复合薄膜材料制作的柔性力学传感器,具有良好的力学性能和导电性能。
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公开(公告)号:CN114395250B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210192772.4
申请日:2022-02-28
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种ANF/CNT/PPy纳米线传感器及其制备方法,包括:将CNT/DMSO溶液加入至ANF/DMSO溶液中,搅拌,得到ANF/CNT/DMSO溶液;将所述ANF/CNT/DMSO溶液,注射至混合溶液A中,得到ANF/CNT水凝胶;将ANF/CNT水凝胶依次浸渍吡咯溶液、FeCl3溶液,原位聚合,干燥,得到ANF/CNT/PPy纳米线材料;利用所述ANF/CNT/PPy纳米线材料,制备得到所述的ANF/CNT/PPy纳米线传感器;本发明中ANF/CNT/PPy纳米线具有较高的机械强度,通过包裹聚吡咯PPy,提高了纳米线的导电性,能够用于作为传感器的敏感材料,用于柔性可穿戴设备。
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公开(公告)号:CN116657442A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310797589.1
申请日:2023-06-30
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电磁屏蔽型的间位芳纶纸及其制备方法,包括:利用电化学阴极剥离法,制备电化学剥离石墨烯混合溶液;利用湿法成型工艺,制备间位芳纶原纸;利用电化学剥离石墨烯混合溶液和二甲基亚砜,制备得到石墨烯导电油墨;将间位芳纶原纸置于石墨烯导电油墨中进行浸渍处理,干燥后得到预处理的间位芳纶纸;对预处理的间位芳纶纸进行热压成型处理,得到电磁屏蔽型的间位芳纶纸;本发明通过热压工艺对预处理的间位芳纶纸进行热压成型处理,实现对间位芳纶纸骨架进行增强,并使石墨烯的导电层与间位芳纶纸更加紧密结合,赋予骨架更好的物理力学性能以及高效的导电网络;起到对有效的电磁辐射屏蔽效果,大大提升了材料的使用寿命。
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