-
公开(公告)号:CN112530625B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202011220752.0
申请日:2020-11-05
申请人: 青岛大学 , 潍坊佳诚数码材料有限公司
IPC分类号: H01B1/22 , H01B13/00 , H05K1/09 , C09D11/52 , C09D11/14 , C09D11/102 , C09D11/107 , C09D11/03
摘要: 本发明提供了一种甲壳素晶须基导电材料及其制备方法和水性导电墨水及其应用。本发明提供的甲壳素晶须基导电材料包括甲壳素晶须和负载在所述甲壳素晶须表面的金属纳米颗粒。本发明提供的甲壳素晶须基导电材料不仅分散稳定性好,而且导电性能优异,还可作为增强机体改善图层的力学性能及耐弯折性能。本发明提供了一种水性导电墨水,包括以下质量百分含量的组分:甲壳素晶须基导电材料5~40%,水性树脂0~20%,粘度调节剂0~4%,分散剂0.5~4%,水性溶剂余量。本发明提供的水性导电墨水分散稳定性好,可长期存储达300天;且形成的导电图层具有优异的导电能力,导电图层的力学性能及耐弯折性能也明显提高。
-
公开(公告)号:CN112521801A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011220784.0
申请日:2020-11-05
申请人: 青岛大学 , 潍坊佳诚数码材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种有机‑无机复合金属导电颗粒及其制备方法、水性喷墨打印用导电墨水和图案化电子织物,涉及电子纺织品技术领域。本发明提供的有机‑无机复合金属导电颗粒包括金属纳米颗粒和包覆在所述金属纳米颗粒表面的巯基化聚(3‑己基噻吩)。本发明采用导电型巯基化聚(3‑己基噻吩)包覆于金属纳米颗粒表面,改善金属颗粒分散性的同时,避免金属颗粒间绝缘层的存在;且导电型巯基化聚(3‑己基噻吩)还能改善金属颗粒间的界面导电效果,进一步提升导电率。由所述有机‑无机复合金属导电颗粒组成的水性喷墨打印用导电墨水,喷印于柔性织物表面,只需低温固化即可得到高导电性的图案化电子织物,在智能可穿戴领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112525392A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011220793.X
申请日:2020-11-05
申请人: 青岛大学 , 潍坊佳诚数码材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种压力感知智能织物及其制备方法和应用,涉及智能织物技术领域。本发明提供的压力感知智能织物在受外力压迫时,其中的压敏材料发生形变,导致电阻发生变化,与第一导电纱线和第二导电纱线形成回路,使输出信号发生变化;而当外力撤去后,压敏材料在自身应力作用下恢复至初始状态,材料电阻恢复至初始值,实现智能压力感知。而且,本发明采用全织物柔性基底、导电纱线固定排布在柔性基底上,结合点状或长条状压敏材料的设计形式,使压力感知智能织物具有透气、柔软和可水洗的优点。本发明提供的压力感知智能织物在智能可穿戴领域具有广泛的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112521801B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202011220784.0
申请日:2020-11-05
申请人: 青岛大学 , 潍坊佳诚数码材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种有机‑无机复合金属导电颗粒及其制备方法、水性喷墨打印用导电墨水和图案化电子织物,涉及电子纺织品技术领域。本发明提供的有机‑无机复合金属导电颗粒包括金属纳米颗粒和包覆在所述金属纳米颗粒表面的巯基化聚(3‑己基噻吩)。本发明采用导电型巯基化聚(3‑己基噻吩)包覆于金属纳米颗粒表面,改善金属颗粒分散性的同时,避免金属颗粒间绝缘层的存在;且导电型巯基化聚(3‑己基噻吩)还能改善金属颗粒间的界面导电效果,进一步提升导电率。由所述有机‑无机复合金属导电颗粒组成的水性喷墨打印用导电墨水,喷印于柔性织物表面,只需低温固化即可得到高导电性的图案化电子织物,在智能可穿戴领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN112530625A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011220752.0
申请日:2020-11-05
申请人: 青岛大学 , 潍坊佳诚数码材料有限公司
IPC分类号: H01B1/22 , H01B13/00 , H05K1/09 , C09D11/52 , C09D11/14 , C09D11/102 , C09D11/107 , C09D11/03
摘要: 本发明提供了一种甲壳素晶须基导电材料及其制备方法和水性导电墨水及其应用。本发明提供的甲壳素晶须基导电材料包括甲壳素晶须和负载在所述甲壳素晶须表面的金属纳米颗粒。本发明提供的甲壳素晶须基导电材料不仅分散稳定性好,而且导电性能优异,还可作为增强机体改善图层的力学性能及耐弯折性能。本发明提供了一种水性导电墨水,包括以下质量百分含量的组分:甲壳素晶须基导电材料5~40%,水性树脂0~20%,粘度调节剂0~4%,分散剂0.5~4%,水性溶剂余量。本发明提供的水性导电墨水分散稳定性好,可长期存储达300天;且形成的导电图层具有优异的导电能力,导电图层的力学性能及耐弯折性能也明显提高。
-
公开(公告)号:CN112522837A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011221063.1
申请日:2020-11-05
申请人: 青岛大学 , 潍坊佳诚数码材料有限公司
IPC分类号: D03D15/533 , D03D15/56 , D03D15/47 , D03D15/283 , D03D15/275 , D03D15/25 , D04B1/16 , D04B1/18 , D04B21/00 , D02G3/44 , D02G3/32 , D02G3/04 , D02G3/12 , B41M1/26 , B41M1/12
摘要: 本发明涉及一种多应力感知型智能电子纺织品及其制备方法,所述纺织品包括:第一柔性电子织物层、第二柔性电子织物层以及置于所述第一柔性电子织物层和所述第二柔性电子织物层之间的电容织物层;第一柔性电子织物层和第二柔性电子织物层中包括弹性导电纱线,弹性导电纱线连接数据采集器,通过数据采集器采集电容织物层因压力而产生的电容信号,第一柔性电子织物层和第二柔性电子织物层因拉力产生的电阻信号,从而实现智能电子纺织品压力和拉力的双重感知。
-
公开(公告)号:CN115245467A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202111079075.X
申请日:2021-09-15
申请人: 青岛大学
摘要: 本发明提供了一种纳米纤维素面膜基材及其制备方法,属于功能材料技术领域,包括:将纳米纤维素水凝胶依次进行分散、干燥成膜和离心,进行膨化改性,再进行离心后干燥,得到纳米纤维素面膜基材。本发明将纳米纤维素水凝胶进行分散、干燥和离心后进行膨化处理,不仅可以使面膜基材变得更加透明,而且可以降低纳米纤维素的结晶度、改变其致密结构,增加纤维内部孔隙,提升其对化学物质的吸附性能;对基材进行离心处理可在不影响复水性的条件下提高对精华液的吸附量,同时提高其清洁功能。实施例的结果显示,采用本发明方法得到的纳米纤维素面膜基材的清洁能力达到95%,对精华液的吸附能力达到92%。
-
公开(公告)号:CN110387739B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN201910645587.4
申请日:2019-07-17
申请人: 山东沃源新型面料股份有限公司 , 青岛大学 , 圣华盾(北京)防护科技有限公司 , 北京中伦国际新材料科技有限公司 , 山东芦氏特种面料科技有限公司 , 军事科学院系统工程研究院军需工程技术研究所
IPC分类号: D06M11/74 , D06M101/06 , D06M101/24 , D06M101/30 , D06M101/32
摘要: 本发明涉及一种具有石墨烯涂层的电焊防护服面料的制备方法及制得的电焊防护服面料。在制备方法中,将石墨烯溶液充分分散后加入到固色剂溶液中,混合溶液充分搅拌从而得到石墨烯混合溶液,其中原料的重量百分比为:97%~70%的石墨烯溶液,溶液3%~30%的固色剂;将所配制的石墨烯混合溶液通过纺织品涂层整理机涂覆到阻燃基布上,将涂覆石墨烯混合溶液的面料烘干,其中烘干温度为75~95℃,时间为5~30分钟,石墨烯混合溶液的涂覆量以阻燃基布的重量计为1%~10%。本发明方法制备的具有石墨烯涂层的电焊防护服面料具有优异的防熔融金属滴落升温功能。
-
公开(公告)号:CN106404530B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN201610665845.1
申请日:2016-08-08
申请人: 青岛大学
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明公开了一种复合纤维中单一组分拉伸性能的测试方法,包括如下步骤:步骤S1,挑选复合纤维;步骤S2,固定复合纤维;步骤S3,将固定好的复合纤维放入装有特定溶液的容器内加热溶解,保留待测纤维;步骤S4,检查待测纤维的形态;步骤S5,通过单纤维强力仪测试待测纤维的拉伸性能;步骤S6,单丝拉伸强度数据取平均值;步骤S7,取二次平均值。本发明的复合纤维中单一组分拉伸性能的测试方法,可实现复合纤维中除待测纤维外的其它纤维成分的溶解及进行超细纤维的拉伸性能测定,降低复合纤维中单一组分拉伸性能的测试误差,提高测试效率。
-
公开(公告)号:CN109162088B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201810901610.7
申请日:2018-08-09
申请人: 青岛大学 , 南京同君碳素新材料有限公司
IPC分类号: D06M11/74
摘要: 本发明提供了一种制备石墨烯改性导电合成纤维的方法,其包括在氧化石墨烯溶液中通过表面改性方式使氧化石墨烯与合成纤维结合以获得氧化石墨烯改性合成纤维;以及在亚磺酸化合物水溶液中、于50℃至100℃的温度下还原所述氧化石墨烯改性合成纤维,以获得石墨烯改性导电合成纤维。所获得的石墨烯改性导电合成纤维的电阻为1×101Ω至1×105Ω,在耐水洗实验后,电阻的变化率的绝对值为5%至70%,因此具有优异的耐水洗和导电性能。本发明还提供了通过所述方法获得的石墨烯改性导电合成纤维。此外,本发明还提供了所述石墨烯改性导电合成纤维在智能传感器、电磁屏蔽、电热医疗用品、导电纺织品或抗静电纺织品中的用途。
-
-
-
-
-
-
-
-
-