一种PEDOT:PDA:TSN导电纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN115012062A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210600813.9

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种PEDOT:PDA:TSN导电纳米纤维及其制备方法。本发明将多巴胺粉末与硫酸化海鞘纳米纤维素置于pH为8~9的缓冲液中,搅拌使多巴胺在硫酸化海鞘纳米纤维素表面发生聚合反应,制成PDA:TSN纳米纤维分散液;然后将EDOT单体加入PDA:TSN纳米纤维分散液中,搅拌使单体均匀分散;加入可溶性过硫酸盐和可溶性铁盐,在惰性气氛下进行聚合反应,得到PEDOT:PDA:TSN导电纳米纤维。本发明中表面连续的PEDOT导电鞘层赋予导电纳米纤维优异的导电性。同时,高导电性、优异的机械性能和高水分散稳定性等优势使得本发明的导电纳米纤维有望应用于绿色导电油墨、热电材料和湿度传感器等领域。

    一种面筋-碳纳米管导电发泡材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110256855B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN201910346722.5

    申请日:2019-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种面筋‑碳纳米管导电发泡材料及其制备方法。所述方法包括:将面筋加入到去离子水中,通过加入滴加氢氧化钠水溶液调节面筋溶液的pH值为碱性,搅拌均匀后加入甘油将溶液加热且不断搅拌,然后后冷却后得到交联的面筋溶液;将碳纳米管加入到含有十二烷基苯磺酸钠的水溶液中搅拌均匀得到碳纳米管溶液,将碳纳米水溶液加入到面筋溶液中,不断搅拌后将溶液注入硅胶模具中,冷冻干燥得到面筋‑碳纳米管导电发泡材料。本发明提供的制备方法,具有成本低、工艺过程简单、操作方便、反应条件相对温和及易于工业化等优点。本发明提供的高导电的发泡材料能够应用于压敏传感器等领域。

    一种废弃织物纳米纤维素及其制备方法

    公开(公告)号:CN111019003A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911308956.7

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种废弃织物纳米纤维素及其制备方法。本发明将回收的废旧棉织物简单处理后通过化学预处理和机械处理两步法制备羧甲基纳米纤维素的方法。具体方法是将收集的废弃棉织物进行消毒粉碎,如非白色还需进行颜色漂白;粉碎后的棉织物纤维经羧甲基改性处理,再经过高压均质或者剪切乳化得到CMNC。所得到的CMNC为纤维素纳米纤维具有比其他材料得到的纳米纤维素更高的热稳定性,比TEMPO催化氧化得到的CNFs具有更高的羧基含量。并且随着不溶于水的羧甲基取代度的提高,得到的CNF在水中的分散性更好,可用于乳液分散、生物复合材料、透明膜等等。同时该CMNC具有合成原料丰富价廉、制备成本低、制备工艺绿色环保等优点,拓宽了废弃棉织物的回收利用渠道。

    一种CNT:SNC:PEDOT三元水性导电油墨及其制备方法

    公开(公告)号:CN112341865A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011164445.5

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种CNT:SNC:PEDOT三元水性导电油墨及其制备方法。该方法包括:将碳纳米管加入硫酸化纳米纤维素水分散液中,分散均匀,得到CNT:SNC分散液;将EDOT单体加入所述CNT:SNC分散液中,搅拌均匀,得到混合液;将过硫酸铵和氯化铁加入所述混合液中,在惰性气氛下进行聚合反应,得到所述CNT:SNC:PEDOT三元水性导电油墨。该CNT:SNC:PEDOT三元导电油墨具有水性环保、稳定性好、附着力好、无需加热固化、通用性强等优点。同时,稳定分散、高电导率、优异的印刷适应性和涂层机械稳定性等优势使得本发明中的导电油墨有望应用于印刷各类柔性电子器件。

    一种透明可拉伸高离子导电率水凝胶及其制备和应用

    公开(公告)号:CN111072998A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911271400.5

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种透明可拉伸高离子导电率水凝胶及其制备和应用。针对目前应用于柔性可拉伸压力传感器的现有水凝胶普遍存在的缺陷,即不能满足具备优异机械强度的同时保证高导电率及线性高灵敏度和可靠性的缺陷。本发明主要以明胶水凝胶为基体,通过引入聚丙烯酰胺柔性链和增强剂改性γ-环糊精(γ-CD),通过化学及物理交联来制备一种可应用于压力传感器的柔性、可拉伸、透明且具有高导电率的双网离子导电水凝胶,在实现机械强度的同时也保证了高导电率。使其在作为压力传感器工作时,不仅传感灵敏度高且呈线性关系,具有稳定的可靠性,而且适用压力和应变范围大。因此该水凝胶在人体组织工程和柔性电子器件,尤其是柔性压力传感器等方向有良好的的应用前景。

    一种多孔碳气凝胶催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108745333A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810341125.9

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明属于催化剂的制备技术领域,具体涉及一种多孔碳气凝胶催化剂及其制备方法与应用。该方法在高速搅拌条件下,首先将纤维素溶解,然后与过渡金属盐溶液混合,再依次经过凝固,干燥,碳化和水洗,即可使气凝胶的制备和过渡金属的负载同步实现,得到催化剂活性位点高度分散的多孔碳气凝胶。该催化剂稳定性好,催化活性高,可高效催化醛类、酮类或乙酰丙酸酯类与醇类有机物的转移氢化反应,其中由醛类制备醇类的转化率高达98~100%,醇类的选择性高达81~99%。由于该催化剂为固体气凝胶整体式催化剂,因此无需搅拌便可很好的分散在溶液中,且易于分离回收。此外,该催化剂采用纤维素为原料,成本低,且绿色环保可再生,制备工艺简单,易于工业化。

    一种高导热复合材料及其制备与应用

    公开(公告)号:CN111117063B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201911314925.2

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种高导热复合材料及其制备与应用;属于导热复合材料领域。本发明将二维纳米材料、液态金属和综纤维素纳米纤维在水中混合,随后将混合溶液置于超声细胞破碎仪中,对混合液进行超声处理,最后将经离心、干燥即得导热填料。随后,将所得导热填料分散在聚合物基体之中,制备成高导热复合材料。本发明所述高导热复合材料具备良好的力学性能、优秀的导热性能以及优异的柔韧性,在电子元器件散热、印刷电子散热、5G通讯设备散热中具备广泛的应用。

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