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公开(公告)号:CN116516541A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310181216.1
申请日:2023-03-01
申请人: 青岛大学 , 青岛雪达集团有限公司
IPC分类号: D02G3/44 , H05B3/34 , D03D15/217 , D03D15/533 , D03D13/00 , D06M15/233 , D06M15/37 , D06M11/74 , D06M10/02 , D06M10/06 , D06M10/10 , D06M101/06
摘要: 本发明涉及导电纱线技术领域,尤其是一种双核壳结构导电纱线及其制备方法以及光/电双驱动加热器,包括纱线本体,所述纱线本体表面经等离子体刻蚀后成为有多个沟槽与凹坑的粗糙面,所述粗糙面上附着有可降低电阻的光热转换层,所述光热转换层的表面包裹有用于进一步降低电阻并防止光热转换层氧化的保护层,所述光热转换层由紧密连续的MXene纳米片构成,所述保护层为PEDOT:PSS涂层,其具有优异的耐水洗性能,出色的电热和光热转换性能,机械性能强,基于双核壳结构导电纱线制备的光/电双驱动加热器,具有优异的耐久性、出色的快速响应性以及低驱动电压/低光照强度和宽温度范围,在可穿戴加热器方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN116497615A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310568637.X
申请日:2023-05-19
申请人: 青岛大学 , 青岛雪达集团有限公司
摘要: 本发明涉及电磁波吸收材料技术领域,尤其是一种吸波印花糊料、柔性轻质复合吸波织物及其制备方法和应用,通过采用丝网印刷的方式,将石墨烯、MXene和Fe3O4复合浆料刮涂于芳纶非织造布的表面,采用简单的一步法制备了集抗菌为一体的柔软轻质的石墨烯@MXene@Fe3O4复合吸波织物,其中,石墨烯提供介电损耗,MXene在交错的纤维上构建了导电网络,用以调节阻抗匹配,同时,引入磁性材料Fe3O4,目的是进一步改善阻抗匹配,增加磁损耗。此外,在以上三种材料之间、材料与织物之间存在丰富的界面,会产生界面极化,进一步增强吸波性能,且更加绿色环保、操作简便,为柔性可穿戴复合吸波织物的绿色产业化生产提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN219637440U
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202320347406.1
申请日:2023-03-01
申请人: 青岛大学 , 青岛雪达集团有限公司
IPC分类号: D02G3/44 , D03D15/217 , D03D15/533 , D03D13/00 , H05B3/34
摘要: 本实用新型涉及导电纱线技术领域,尤其是一种双核壳结构导电纱线及光/电双驱动加热器,包括纱线本体,所述纱线本体表面经等离子体刻蚀后成为有多个沟槽与凹坑的粗糙面,所述粗糙面上附着有可降低电阻的光热转换层,所述光热转换层的表面包裹有用于进一步降低电阻并防止光热转换层氧化的保护层,所述光热转换层由紧密连续的MXene纳米片构成,所述保护层为PEDOT:PSS涂层,其具有优异的耐水洗性能,出色的电热和光热转换性能,机械性能强,基于双核壳结构导电纱线制备的光/电双驱动加热器,具有优异的耐久性、出色的快速响应性以及低驱动电压/低光照强度和宽温度范围,在可穿戴加热器方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118185067A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410292843.7
申请日:2024-03-14
申请人: 青岛大学
摘要: 本申请提供一种高强高弹聚乙烯醇凝胶及其制备方法和应用。所述高强高弹聚乙烯醇凝胶的原料组成为:10~35wt%聚乙烯醇,0.5~30wt%无机盐,0.5~40wt%纳米填料,余量为去离子水;其制备方法包括:对聚乙烯醇水溶液进行失水处理,失水处理后静置,然后施加周期性机械加载,之后进行冷冻解冻处理,解冻处理后泡水;其中,聚乙烯醇水溶液为由聚乙烯醇、无机盐和去离子水组成的溶液;所述纳米填料在施加周期性机械加载时加入。该方法制得的高强高弹聚乙烯醇凝胶呈现超高的力学强度和回弹特性,并且其成分简单、无毒,符合绿色环保要求,可应用于柔性材料比如人造软骨等承重材料以及柔性传感器等。
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公开(公告)号:CN117920075A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410142931.9
申请日:2024-02-01
申请人: 青岛大学
IPC分类号: B01J13/00 , C02F1/14 , C02F103/08
摘要: 本发明涉及海水淡化技术领域,尤其是MXene沉淀物/聚乙烯醇/海藻酸钠复合气凝胶三维立体蒸发器及其制备方法,包括一用于漂浮于海水表面上的隔热载体,在隔热载体的上表面设有由通过定向冷冻聚乙烯醇、海藻酸钠和MXene沉淀物而形成的连续垂直排列的多孔通道组成的侧面温度低于环境温度且表面具有稳定水膜层的高蒸发速率、耐盐的三维气凝胶本体,在隔热载体上阵列有孔洞,在各孔洞内设有用于与三维气凝胶本体接触的导水件。以MXene沉淀物作为光热材料,充分利用了MXene的原材料,且在实际海水淡化中实现了优异的光热转换效率、蒸发速率、耐盐性和抗生物/油污/特殊环境的性能,也降低了成本。
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公开(公告)号:CN116180258A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211411620.5
申请日:2022-11-11
申请人: 青岛大学
摘要: 本申请提供一种X形异形聚乙烯醇凝胶纤维的制备方法,所述X形异形聚乙烯醇凝胶纤维是指横截面呈X形异形的聚乙烯醇凝胶纤维,所述制备方法包括:以聚乙烯醇和盐溶型无机盐为前驱液通过循环冷冻‑解冻法辅助恒定失水法制备得到聚乙烯醇凝胶纤维的起始凝胶材料;将制备得到的起始凝胶材料处理成横截面为方形的条状材料;取条状材料预拉伸取向或者取多根条状材料加捻后预拉伸取向,预拉伸取向的同时采用盐析法固定取向结构,固定取向结束后释放外力。本申请所述X形异形聚乙烯醇凝胶纤维的直径、异形度、力学性能及含水量可通过改变盐溶型无机盐浓度、盐析型无机盐浓度和拉伸比进行调控,并且可多根加捻以提高力学性能,能够应用于柔性材料领域。
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公开(公告)号:CN112646206B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202011520678.4
申请日:2020-12-21
申请人: 青岛大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08L29/04 , C08K3/16 , C08J5/18 , C08J9/28 , A61K9/06 , A61K47/32 , A61L26/00 , A61L27/16 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/60
摘要: 本发明提供一种高透明聚乙烯醇水凝胶及其制备方法和应用。本发明所述高透明聚乙烯醇水凝胶以聚乙烯醇和无机盐为原料,以水为溶剂,其中,聚乙烯醇的浓度为3‑30wt%,无机盐的浓度为0.5‑29.9wt%。本发明的方法绿色环保,且制备得到的聚乙烯醇水凝胶兼具高透明性、粘附性,超低温抗冻性,同时具有弹性、延展性、离子导电性及保湿性,克服了聚乙烯醇水凝胶在应用时的不透明、无粘附性、不抗冻等问题,可应用于医药、材料以及传感器等领域。
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公开(公告)号:CN112625620B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011522209.6
申请日:2020-12-21
申请人: 青岛大学
IPC分类号: C09J129/04 , C09J11/04 , A61L29/08 , A61L29/14
摘要: 本发明提供一种聚乙烯醇凝胶溶液、粘合剂及其制备方法和应用,所述聚乙烯醇凝胶溶液以聚乙烯醇和无机盐为原料,以水为溶剂,其中,聚乙烯醇的浓度为3‑30wt%,无机盐的浓度为30‑50wt%,其中,无机盐选自氯化钙、氯化锌、氯化锂、磷酸钠、醋酸钾等中的一种或多种。该聚乙烯醇凝胶溶液自身或与待粘合物一同经冷冻处理可获得聚乙烯醇凝胶粘合剂。该粘合剂可应用于玻璃、金属、塑料等刚性材料的粘附,扩大了聚乙烯醇在粘合剂领域的应用。
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公开(公告)号:CN113735208A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111044753.9
申请日:2021-09-07
申请人: 青岛大学
摘要: 本发明涉及海水淡化技术领域,尤其是基于MXene改性蜂巢织物的海水淡化蒸发器及其制备方法,包括光热转换层,设于光热转换层下方的且与光热转化层接触的可浮于水面的隔热支撑层,还包括一贯穿隔热支撑层中心的且顶端紧密贴合光热转换层中心位置的下端,底端插入水中的用于向光热转化层导水后在光热转换层周边形成盐汇集区的导水件,其具有高效的光热转换效率、稳定高效的水蒸发速率、有效的盐收集能力和可大规模应用等特点,在海水淡化领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117988102A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410105744.3
申请日:2024-01-25
申请人: 青岛大学
IPC分类号: D06M11/83 , C23C14/35 , C23C14/20 , A41D31/06 , A41D31/10 , A41D31/14 , A41D31/12 , A41D31/24 , A41D31/04 , D06M11/74 , D06M10/02
摘要: 本发明涉及复合保温加热材料技术领域,尤其是全天候保温多功能可穿戴MXene/Ag复合织物加热器及其制备方法,是在间隔织物一表面上喷涂MXene层,在另一表面上采用磁控溅射的方式沉积致密的Ag层,然后在MXene层及Ag层上喷涂FOCs疏水层而形成的具有自清洁、电磁屏蔽、透气透湿性能和高机械强度的加热保温复合材料,其中,间隔织物的立体空间结构构筑隔热层,MXene层可实现在夜间或弱光的场景下加热补充,Ag层和MXene层调节织物的中红外辐射率和太阳光光谱范围内的差异化吸收率,同时降低辐射散热。集间隔织物隔热、低辐射散热、太阳能加热和焦耳加热等多模态加热保暖方式于一体,实现了全天候、室内外不同场景的加热保暖需求。
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