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公开(公告)号:CN109944070A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910160786.6
申请日:2019-03-04
Applicant: 东华大学 , 山东立昌纺织科技有限公司
IPC: D06M13/50 , D06M15/13 , D06M11/72 , D06M23/00 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及一种自熄性阻燃棉织物及其制备方法和应用,棉织物表面沉积有5~20个阻燃单元层;所述阻燃单元层为硅烷偶联剂/海藻酸钠/硅烷偶联剂/聚磷酸铵四层或硅烷偶联剂/聚磷酸铵/硅烷偶联剂/海藻酸钠四层。制备方法,包括:先用硅烷偶联剂溶液处理棉织物,然后相间着硅烷偶联剂交替喷涂海藻酸钠溶液和聚磷酸铵溶液,在棉织物表面逐层沉积,形成阻燃单元层,重复操作即得。本发明环保、操作简单、节约原料;涂层棉织物成炭率高,可离火自熄;具有很强的应用前景,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN105884908B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610435937.0
申请日:2016-06-17
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种羧基化纤维素纳米粒子的制备方法,包括:将纤维素原材料浸入到反应液中,80~120℃水热反应0.5~6h,反应产物用水稀释,重复抽滤、洗涤至洗液为中性,冷冻干燥,得到羧基化纤维素纳米粒子;其中,反应液为氧化性物质水溶液和盐酸水溶液的混合液,氧化性物质为氧化性酸和氧化性盐中的至少一种。本发明的方法工艺简便易操作,成本低廉、处理时间短;产物无需渗析等繁琐的后处理,所制备的纤维素纳米粒子纯度高、尺寸分布窄且易于调控;适合工业化规模生产并在绿色纳米复合材料、生物医药、食品、服装、化妆品、涂料与光电等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109293918A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811032873.5
申请日:2018-09-05
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种聚苯胺纳米丛及其制备方法及装置,制备:将柔性导电基材浸润苯胺溶液,然后双面喷涂引发剂溶液,至高压电场中进行聚合反应,再在低温环境中继续反应,最后经冲洗后,干燥处理,即得。本发明制备装置简单、紧凑、易操作,可以实现聚苯胺纳米丛的连续化、规模化制备;所制备的材料保留了柔性导电基材固有的多孔结构和优异的力学性能,质轻柔性可随意裁剪,而柔性导电基材上生长的聚苯胺呈高度取向的纳米丛,纳米结构可以通过反应物浓度和高压电场下聚合条件进行调控;该复合材料在储能材料、传感材料、电磁屏蔽材料、抗静电材料以及导电复合材料等领域具有广阔的应用。
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公开(公告)号:CN105801852B
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201610297472.7
申请日:2016-05-06
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米结构聚苯胺的制备方法,包括:将苯胺单体和单体引发剂分别溶于碱液中,混合,反应得到苯胺齐聚物;向苯胺齐聚物中加入强酸,调节pH至0~7,然后依次加入苯胺单体和单体引发剂的掺杂酸溶液,冰水浴至60℃反应0.5~24h,洗涤,抽滤,干燥,得到纳米结构聚苯胺。本发明的方法避免了苯胺齐聚物中间处理环节,无需模板和其他辅助设备;整个反应在水相中完成,操作简便,可控性强,适合规模化生产。本发明制备的聚苯胺可依据其导电特性和结构特征,在能量存储材料、传感材料、吸波材料、吸附材料和纳米添加剂等领域具有广泛的应用潜力。
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公开(公告)号:CN103113728B
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201310046602.6
申请日:2013-02-05
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种生物可降解高分子和表面改性的无机纳米粒子杂化薄膜及其制备方法,本发明的无机/有机杂化薄膜中表面接枝改性的无机纳米粒子能够均匀分散,所述的改性的无机纳米粒子占所述聚合物膜的质量百分比为1-20wt%。制备方法包括:(1)首先将无机纳米粒子分散在溶剂中,然后再加入超支化聚酰胺酯(HBPs);(2)然后与可降解高分子杂化,通过溶液共混方法或熔融共混的方法得到改性无机纳米粒子/可降解高分子杂化薄膜。本发明提供的改性无机纳米粒子能够均匀分散在薄膜中,不仅解决了无机纳米粒子自身的团聚行为,而且得到了具有良好力学性的薄膜材料。制备得到的材料可以被广泛应用于医用、包装和农业等领域。
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公开(公告)号:CN102877286B
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201210437061.5
申请日:2012-11-05
Applicant: 东华大学
IPC: D06M10/06 , D06M11/13 , D06M13/335 , D06M13/352
Abstract: 本发明涉及一种导电复合纤维及其制备方法,所述导电复合纤维具有皮芯结构,包含导电粒子和有机纤维,其中导电粒子的质量百分含量为0.5~10%,有机纤维的质量百分含量为90~99.5%。制备方法包括:(1)将有机纤维在预处理液中进行预处理,然后吹干;(2)将上述纤维浸入导电粒子的水分散液中,在冰水浴中超声辅助将导电粒子吸附到纤维外层,浸润,晾干,然后再用盐酸水溶液进行浸润、清洗、烘干,即得导电复合纤维。本发明制备无需有机溶剂,绿色环保,工艺简便,成本低廉,可连续化、规模化生产;所得产品有导电率高、导电成分不易脱落、导电性能持久、手感柔软和可编织等优点;可用作抗静电与电磁屏蔽材料,储能电极材料等。
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公开(公告)号:CN102493021B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201110401211.2
申请日:2011-12-06
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种纤维素纳米晶增强PHBV纳米纤维的制备方法,包括:(1)将纤维素纳米晶CNCs的有机溶剂A溶液在搅拌条件下加入聚羟基丁酸戊酸酯PHBV的有机溶剂B溶液中,得混合液;(2)将上述混合液升温至40-70℃,充分搅拌,得到透明均一的静电纺原液;(3)将上述原液进行静电纺丝,并在室温下真空干燥,得PHBV/CNCs纳米纤维或纤维膜。本发明制备过程简单、可控、快捷、高效,所得的纳米纤维或纤维膜为全生物降解产品,生物可降解与生物相容性好,产品孔隙率高且孔径可调,形状可任意裁剪,并具有较高的力学性能、热学性能和适宜的亲水性能等优点。
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公开(公告)号:CN102276843B
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201110159365.5
申请日:2011-06-14
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明涉及一种无溶剂固-固相变储能材料的制备方法,包括:在80-120℃下,将纤维素纳米晶与偶联剂依次加入聚乙二醇的熔融液中,超声分散,然后加入催化剂,得反应混合液,再在氮气保护下机械搅拌反应1-48h,加醇终止反应,将所得产物水洗,离心,最后干燥,即得。本发明采用“一步法”制备接枝聚合物,合成步骤少,制备工艺简单快捷,适合于工业化生产;本发明的原料成本低,采用的原料聚乙二醇和纤维素纳米晶均为生物可降解材料,使用后对环境无污染,以聚乙二醇熔融液作为反应体系,无需溶剂,绿色环保;本发明所得的固-固相变储能材料,表现出较强的储能能力与适宜的相变温度及高的热稳定性等优点,有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN102627847A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201210105297.9
申请日:2012-04-11
Applicant: 东华大学
IPC: C08L75/04 , C08L75/06 , C08L75/08 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K7/00 , C08K3/04 , C08J5/18 , G01N27/12
Abstract: 本发明涉及一种可卷曲的无支撑碳纳米管气敏膜及其制备方法,该气敏膜包括:90.0~98.0wt.%的化学处理后的碳纳米管和2~10wt.%的聚氨酯;其制备方法包括:(1)将碳纳米管置于化学试剂中,在60-80℃下超声回流,得到化学处理后的碳纳米管;(2)将上述化学处理后的碳纳米管加入聚氨酯溶液中,超声分散,再采用抽滤的方法将上述碳纳米管分散液沉积到滤纸上,将载有沉积膜的滤纸浸入去离子水中,然后将沉积膜从滤纸上剥离下来,干燥即得。本发明的气敏膜厚度可控、可卷曲且可随意剪裁,导电性能好、热稳定性高,并表现出多孔性和高表面积,应用前景广阔;本发明的制备方法简便易操作,成本低廉,适合于规模化生产。
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公开(公告)号:CN101892530A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010228217.X
申请日:2010-07-15
Applicant: 东华大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及一种核壳结构的聚苯胺/聚吡咯复合纳米纤维电极材料的制备,包括:(1)取苯胺和苯胺单体引发剂分别溶解在聚苯胺掺杂剂中,然后合并混合液;摇晃,室温下反应;离心和洗涤,得纤维;(2)取纤维加入聚吡咯掺杂剂中,超声分散,并在超声作用下加入吡咯单体,然后滴加吡咯单体引发剂的聚吡咯掺杂剂溶液;保持体系温度在0~5℃,反应;离心和洗涤,干燥,即得。本发明的方法简单,成本低,适合于工业化生产;所得材料用于超级电容器中,表现出较高的比电容值和良好的化学性能稳定性。
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