改性芳纶纤维及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119265926A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411596701.6

    申请日:2024-11-08

    Abstract: 本发明公开一种改性芳纶纤维及其制备方法和应用。改性芳纶纤维包括芳纶纤维和碳纳米管,所述芳纶纤维和所述碳纳米管通过酰胺键连接,所述碳纳米管长度为1~5μm,所述碳纳米管表面接枝有包含氨基的聚合物。本发明的改性芳纶纤维,由于表面接枝有长度为1~5μm的碳纳米管提高了芳纶纤维表面粗糙度,使其与环氧树脂产生机械锁合作用。进一步,改性芳纶纤维表面的氨基与环氧树脂间发生共价键合,进一步提高了纤维和树脂间的结合力。此外,引入的界面层模量介于树脂和芳纶纤维之间,可减少工况下纤维复合材料界面处的缺陷。同时,改性芳纶纤维可连续化生产,处理工艺简单高效绿色,有利于工业放大。

    石墨双炔电催化水生成氢自由基
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118932376A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202310523226.9

    申请日:2023-05-10

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了石墨双炔在电催化水产生氢自由基中的应用。本发明采用石墨双炔作为电催化水生成氢自由基的催化剂,有效代替了金属催化剂,解决了金属催化剂使用过程中金属原子流失的问题。所制备得到的电极材料在低电压下具有优异的催化活性和循环稳定性,为氢自由基的大规模应用奠定了基础。

    石墨烯碳纳米管复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114068927B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202010771678.5

    申请日:2020-08-04

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供一种石墨烯碳纳米管复合材料及其制备方法,该制备方法包括:将氧化石墨烯分散液进行造粒去溶剂,得到载体;载体置于反应腔室中;调节反应腔室温度至第一温度,通入金属前驱体,金属前驱体经裂解形成金属纳米粒子于载体表面,得到微球;及调节反应腔室温度至第二温度,通入碳源,于微球表面进行化学气相沉积反应生长碳纳米管,得到石墨烯碳纳米管复合材料。该复合材料具有类“海胆”状结构,可在溶剂、聚合物中可良好分散,更好地发挥石墨烯和碳纳米管的协同效应,具有优异的综合性能,在电化学储能、生物医药、复合增强等领域具有良好的应用前景。

    高性能石墨烯/碳纳米管复合纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN116623422A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210124247.9

    申请日:2022-02-10

    Abstract: 本发明公开了一种高拉伸强度和电导率的石墨烯/碳纳米管复合纤维,该复合纤维主要由石墨烯类材料和碳纳米管纤维组成,所述石墨烯类材料通过强酸的作用填充在所述碳纳米管纤维的内部;所述石墨烯类材料包括石墨烯、还原氧化石墨烯中的一种或多种,优选为石墨烯。还公开了该复合纤维具体的制备方法。本发明提供的石墨烯/碳纳米管复合纤维具有优异的力学和电学性能,与纯碳纳米管纤维相比,复合纤维结构更加致密、取向度更高。同时,石墨烯/碳纳米管复合纤维可以实现连续制备,对设备要求低,具有操作简单、易批量制备的优点。

    提取角蛋白的方法及该方法提取的角蛋白

    公开(公告)号:CN116333085A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111588088.X

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种提取角蛋白的方法,包括:S1,对动物毛发洗净脱脂后,粉碎形成纤维段;S2,将所述纤维段浸泡于溶解有还原剂的溶液中,所述还原剂对所述纤维段进行还原使毛发中的角蛋白的二硫键裂解;及S3,收集角蛋白溶液,使角蛋白沉淀析出。本发明还公开通过该方法提取的角蛋白。本发明的提取方法通过还原剂,破坏蛋白质分子间和蛋白质分子内的二硫键,减弱蛋白质分子间的作用力,同时不影响角蛋白主链的肽键(‑CONH‑)结构,获得的再生角蛋白主链损伤小,分子量高。还原得到的自由巯基(‑SH)在空气中很容易被氧化,可以重新生成分子内和分子间的二硫键,使再生角蛋白产品具有较好的机械强度和形状保持能力。

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