一种连续SiO2气凝胶复合纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115417620A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211020541.1

    申请日:2022-08-24

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种连续SiO2气凝胶复合纤维及其制备方法与应用。制备方法包括:S1.将硅源、乙醇、水混合均匀,缓慢滴加酸性催化剂至pH为3,搅拌1.5‑2h,静置2‑3h,得SiO2气凝胶前驱体溶液;S2.加入高分子量热固性酚醛树脂溶液,边低速搅拌边滴加碱性催化剂至pH为6‑7,静置2‑3h后作为纺丝原液进行湿法纺丝得到初生丝;S3.对初生丝进行疏水改性后在正己烷中浸泡12~24h,取出后干燥,得到连续SiO2气凝胶复合纤维。该连续SiO2气凝胶复合纤维具有优异的隔热性能和阻燃性能,且柔韧性和强度好,可应用于保温隔热材料或阻燃材料的制备。

    一种SiO2气凝胶复合针刺毡、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115385604B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202211020552.X

    申请日:2022-08-24

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于保温隔热材料领域,具体涉及一种SiO2气凝胶复合针刺毡、制备方法及应用。将PPS/预氧丝混合针刺毡作为增强相与SiO2气凝胶复合制备出柔性复合针刺毡,然后用高熔点的SiO2颗粒作为添加剂的耐热性良好的酚醛树脂粘合剂将PPS植绒膜、柔性复合针刺毡、PPS植绒膜以三明治结构的形式封装在一起,得到保温隔热材料。该保温隔热复合材料不仅具有较好的保温隔热功能,还克服了SiO2气凝胶易碎不可弯折的缺点,在1000℃‑1300℃左右的温度下耐热时间至少可达6min,且制备流程操作简单、时间周期短,可用作锂电池隔热层或热防护服衬里材料。

    一种耐高温纤维基自供电柔性传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN116989830A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310958111.2

    申请日:2023-07-31

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明公开了一种耐高温纤维基自供电柔性传感器的制备方法,属于可穿戴柔性传感器领域。该制备方法的步骤为:将至少三种耐高温纤维混合后开松、梳理成网进行针刺处理,得到针刺毡;取针刺毡浸渍在陶瓷微纳米颗粒或无机半导体微纳米颗粒的有机溶剂分散液中,分散处理后烘干得到微纳米颗粒负载针刺毡;将金属纳米线和碳材料分散于去离子水中,制备导电油墨;将导电油墨附着于微纳米颗粒负载针刺毡的上下表面,得到纤维基纳米发电机;将纤维基纳米发电机进行封装,得到耐高温纤维基自供电柔性传感器。制备所得的耐高温纤维基自供电柔性传感器对机械运动敏感且可以及时响应,使用温度最高可达150℃。

    一种连续SiO2气凝胶复合纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115417620B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202211020541.1

    申请日:2022-08-24

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于复合材料制备技术领域,公开了一种连续SiO2气凝胶复合纤维及其制备方法与应用。制备方法包括:S1.将硅源、乙醇、水混合均匀,缓慢滴加酸性催化剂至pH为3,搅拌1.5‑2h,静置2‑3h,得SiO2气凝胶前驱体溶液;S2.加入高分子量热固性酚醛树脂溶液,边低速搅拌边滴加碱性催化剂至pH为6‑7,静置2‑3h后作为纺丝原液进行湿法纺丝得到初生丝;S3.对初生丝进行疏水改性后在正己烷中浸泡12~24h,取出后干燥,得到连续SiO2气凝胶复合纤维。该连续SiO2气凝胶复合纤维具有优异的隔热性能和阻燃性能,且柔韧性和强度好,可应用于保温隔热材料或阻燃材料的制备。

    一种SiO2气凝胶复合针刺毡、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115385604A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202211020552.X

    申请日:2022-08-24

    Applicant: 南通大学

    Abstract: 本发明属于保温隔热材料领域,具体涉及一种SiO2气凝胶复合针刺毡、制备方法及应用。将PPS/预氧丝混合针刺毡作为增强相与SiO2气凝胶复合制备出柔性复合针刺毡,然后用高熔点的SiO2颗粒作为添加剂的耐热性良好的酚醛树脂粘合剂将PPS植绒膜、柔性复合针刺毡、PPS植绒膜以三明治结构的形式封装在一起,得到保温隔热材料。该保温隔热复合材料不仅具有较好的保温隔热功能,还克服了SiO2气凝胶易碎不可弯折的缺点,在1000℃‑1300℃左右的温度下耐热时间至少可达6min,且制备流程操作简单、时间周期短,可用作锂电池隔热层或热防护服衬里材料。

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