TEMPO纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶的制备方法及应用方法

    公开(公告)号:CN109705370A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201811611113.X

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种TEMPO纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶的制备方法及应用方法,制备方法包括以下步骤:a.制备TEMPO纳米纤维素悬浮液;b.制备碳纳米材料分散液;c.TEMPO纳米纤维素悬浮液与碳纳米材料分散液混合,加入到聚丙烯酸水溶液中,加入交联剂,搅拌直至形成凝胶,即得碳纳米管-TEMPO纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶。本发明把生物学的概念引入高分子材料,形成具有自愈合性能的智能型材料,延长材料的使用寿命,恢复和保留其原有的特性。并在某些应用中避免由于裂纹的堆积而导致的损坏,提高材料的安全性。

    基于纳米纤维素-银纳米线的电致发光器件及其应用

    公开(公告)号:CN109634020B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN201811589373.1

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米纤维素‑银纳米线的电致发光器件,通过以下步骤制备得到:a、以聚二甲基硅氧烷为原料,制备聚二甲基硅氧烷薄膜;b、以聚二甲基硅氧烷薄膜为原料,制备亲水性聚二甲基硅氧烷薄膜;c、以聚二甲基硅氧烷、发光粉、钛酸钡为原料,制备发光层溶液;d、以漂白木浆纤维为原料,制备纳米纤维素悬浮液;e、制备纳米纤维素悬浮液与水性银纳米线分散液的混合液;f、将混合液喷涂在亲水性聚二甲基硅氧烷薄膜表面,旋涂发光层溶液,在顶部层压一层电极,即得。本发明提供的电致发光器件导电性非常稳定、对基底的粘附性强且发光亮度稳定。

    一种静电纺丝柔性电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN112216522B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN201910629923.6

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝柔性电极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管加入纤维素纳米晶须悬浮液中得到溶液一;将聚乙烯醇和聚丙烯酸混合溶于水中得到溶液二;将溶液一和溶液二混合后得到纺丝液;采用静电纺丝技术将所述纺丝液制得静电纺丝碳纳米管/纤维素纳米晶须/聚乙烯醇/聚丙烯酸纤维导电膜;将所述静电纺丝碳纳米管/纤维素纳米晶须/聚乙烯醇/聚丙烯酸纤维导电膜通过苯胺溶液处理得到静电纺丝聚苯胺/碳纳米管/纤维素纳米晶须/聚乙烯醇/聚丙烯酸柔性电极材料。该柔性材料具有良好的导电性、柔韧性、稳定性。

    一种静电纺丝柔性电极材料及制备方法

    公开(公告)号:CN112216522A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201910629923.6

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种静电纺丝柔性电极材料的制备方法,包括以下步骤:将碳纳米管加入纤维素纳米晶须悬浮液中得到溶液一;将聚乙烯醇和聚丙烯酸混合溶于水中得到溶液二;将溶液一和溶液二混合后得到纺丝液;采用静电纺丝技术将所述纺丝液制得静电纺丝碳纳米管/纤维素纳米晶须/聚乙烯醇/聚丙烯酸纤维导电膜;将所述静电纺丝碳纳米管/纤维素纳米晶须/聚乙烯醇/聚丙烯酸纤维导电膜通过苯胺溶液处理得到静电纺丝聚苯胺/碳纳米管/纤维素纳米晶须/聚乙烯醇/聚丙烯酸柔性电极材料。该柔性材料具有良好的导电性、柔韧性、稳定性。

    一种细菌纤维素-碳纳米管/聚苯胺复合微纤维及微型超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN110164706B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910326433.9

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素‑碳纳米管/聚苯胺复合微纤维的制备,基于微流体纺丝技术,以SA与BC‑CNT的分散体为芯层,氯化钙为鞘层,螯合形成BC‑CNT凝胶纤维;再经凝固浴、洗涤、热缩、冷却后,制得的BC‑CNT纤维浸入苯胺分散体中,加入过硫酸铵溶液反应;制得BC‑CNT/PANI纤维。微型超级电容器的制备,由两根复合微纤维平行的置于PDMS基材上;尾部分别与铜线固定;再覆盖凝胶电解质和PDMS前驱体制得。通过复合微纤维内部分层的核鞘和多孔结构增加了比表面积和电化学性能,使得超级电容器具有高能量密度、高功率密度,良好的循环保持能力和弯曲能力,可广泛应用于在便携式、小型化的电子设备中。

    基于纳米纤维素-银纳米线的电致发光器件及其应用

    公开(公告)号:CN109634020A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811589373.1

    申请日:2018-12-25

    CPC classification number: G02F1/153 G02F1/15

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米纤维素‑银纳米线的电致发光器件,通过以下步骤制备得到:a、以聚二甲基硅氧烷为原料,制备聚二甲基硅氧烷薄膜;b、以聚二甲基硅氧烷薄膜为原料,制备亲水性聚二甲基硅氧烷薄膜;c、以聚二甲基硅氧烷、发光粉、钛酸钡为原料,制备发光层溶液;d、以漂白木浆纤维为原料,制备纳米纤维素悬浮液;e、制备纳米纤维素悬浮液与水性银纳米线分散液的混合液;f、将混合液喷涂在亲水性聚二甲基硅氧烷薄膜表面,旋涂发光层溶液,在顶部层压一层电极,即得。本发明提供的电致发光器件导电性非常稳定、对基底的粘附性强且发光亮度稳定。

    TEMPO纳米纤维素-聚丙烯酸凝胶的制备方法及应用方法

    公开(公告)号:CN109705370B

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN201811611113.X

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种TEMPO纳米纤维素‑聚丙烯酸凝胶的制备方法及应用方法,制备方法包括以下步骤:a.制备TEMPO纳米纤维素悬浮液;b.制备碳纳米材料分散液;c.TEMPO纳米纤维素悬浮液与碳纳米材料分散液混合,加入到聚丙烯酸水溶液中,加入交联剂,搅拌直至形成凝胶,即得碳纳米管‑TEMPO纳米纤维素‑聚丙烯酸凝胶。本发明把生物学的概念引入高分子材料,形成具有自愈合性能的智能型材料,延长材料的使用寿命,恢复和保留其原有的特性。并在某些应用中避免由于裂纹的堆积而导致的损坏,提高材料的安全性。

    一种细菌纤维素-碳纳米管/聚苯胺复合微纤维及微型超级电容器的制备方法

    公开(公告)号:CN110164706A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910326433.9

    申请日:2019-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种细菌纤维素-碳纳米管/聚苯胺复合微纤维的制备,基于微流体纺丝技术,以SA与BC-CNT的分散体为芯层,氯化钙为鞘层,螯合形成BC-CNT凝胶纤维;再经凝固浴、洗涤、热缩、冷却后,制得的BC-CNT纤维浸入苯胺分散体中,加入过硫酸铵溶液反应;制得BC-CNT/PANI纤维。微型超级电容器的制备,由两根复合微纤维平行的置于PDMS基材上;尾部分别与铜线固定;再覆盖凝胶电解质和PDMS前驱体制得。通过复合微纤维内部分层的核鞘和多孔结构增加了比表面积和电化学性能,使得超级电容器具有高能量密度、高功率密度,良好的循环保持能力和弯曲能力,可广泛应用于在便携式、小型化的电子设备中。

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