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公开(公告)号:CN117758393B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202311692821.1
申请日:2023-12-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于相变纤维材料领域,具体涉及一种固‑凝胶相变调温纤维。所述固‑凝胶相变纤维包括纤维和固‑凝胶相变材料,其中固‑凝胶相变材料为固‑液相变材料与小分子凝胶剂的组合;所述固‑液相变材料为烷烃类相变材料;所述小分子凝胶剂为长链脂肪酸和2‑氨基‑2‑苯基丙酸甲酯反应的产物。固‑凝胶相变调温纤维的制备方法为:以流体形式的固‑凝胶相变材料或以固‑凝胶相变材料作分散相的乳液作芯层,以成纤聚合物作皮层,通过同轴湿法纺丝或中空纤维填充法,获得所述固‑凝胶相变调温纤维。本发明制得的调温纤维呈皮芯结构,具有储热密度高、柔性好、可拉伸等优点,且在相变过程中可呈固体,避免了固‑液相变纤维中液相相变材料泄露的问题。
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公开(公告)号:CN116535791B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202310445315.6
申请日:2023-04-24
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于储热复合材料制备技术领域,具体涉及一种自修复储热复合材料及其制备方法。本发明的方法是将油相加入水相中,均匀混合,加入交联剂,使乳液凝胶化,即制备所述储热复合材料;所述油相为相变材料;所述水相为水溶性聚合物和水的混合液;所述油相与水相的体积比约为0.4‑1:1。本发明所述的自修复储热复合材料的交联结构具有可逆性,可在受外力破坏下自行修复破损区域,可重复使用,材料储热性能不发生明显变化,力学性能优异,优于目前大多数储热复合材料。
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公开(公告)号:CN117758393A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311692821.1
申请日:2023-12-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于相变纤维材料领域,具体涉及一种固‑凝胶相变调温纤维。所述固‑凝胶相变纤维包括纤维和固‑凝胶相变材料,其中固‑凝胶相变材料为固‑液相变材料与小分子凝胶剂的组合;所述固‑液相变材料为烷烃类相变材料;所述小分子凝胶剂为长链脂肪酸和2‑氨基‑2‑苯基丙酸甲酯反应的产物。固‑凝胶相变调温纤维的制备方法为:以流体形式的固‑凝胶相变材料或以固‑凝胶相变材料作分散相的乳液作芯层,以成纤聚合物作皮层,通过同轴湿法纺丝或中空纤维填充法,获得所述固‑凝胶相变调温纤维。本发明制得的调温纤维呈皮芯结构,具有储热密度高、柔性好、可拉伸等优点,且在相变过程中可呈固体,避免了固‑液相变纤维中液相相变材料泄露的问题。
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公开(公告)号:CN114949248B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210507163.3
申请日:2022-05-10
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种靶向增效滞留型纳米颗粒及其制备方法与应用。具体而言,本发明的制备方法包括以下步骤:1)在纳米颗粒表面上修饰PEG;2)在PEG末端氨基上修饰(3‑丙羧基)三苯基溴化膦、3,5‑二氧环己烷羧酸。本发明首次利用了反应性金纳米粒子作为有效的放射增敏剂用于体内肿瘤的增强X射线计算机断层扫描(CT)成像和放射治疗,实现了对肿瘤长时间有效治疗。通过本发明的制备方法获得的靶向滞留纳米颗粒具有较低的毒性和较好的放射治疗效果,适合于开发成一种基于放射疗法的抗肿瘤药物,具有重要的科研及经济价值。
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公开(公告)号:CN115368875B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211057674.6
申请日:2022-08-31
Applicant: 苏州大学
IPC: C09K5/06 , C08F220/18 , C08F222/14 , C08F2/30
Abstract: 本发明涉及一种柔性冰基蓄冷复合材料及其制备方法,属于蓄冷复合材料。所述的方法包括以下步骤,将水相和油相混合,得到油包水型乳液;所述水相包括引发剂和水;所述油相为单体、稳定剂和交联剂的混合液;所述单体为丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯和丙烯酸‑2‑乙基己酯中的一种或多种;所述单体、稳定剂和交联剂的质量比为80‑99:0.5‑10:0.5‑10;油包水型乳液发生聚合交联反应,冷冻得到所述柔性冰基蓄冷复合材料。本发明所述的复合材料采用的相变材料具有安全性高、价格低廉的优点;以水作为乳液水相,通过界面聚合交联固化乳液,形成闭孔结构,可实现对水的包覆和定形,避免了水的泄漏;复合材料具有可控的外形,且具有一定的柔性。
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公开(公告)号:CN114808192A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210391326.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种乳液基储热纤维及其制备方法,涉及储热纤维技术领域。本发明所述的制备方法先将油相加入水相中,混匀搅拌,得到水包油型乳液;所述油相为相变材料;所述水相为粒子稳定剂、水溶性聚合物和水的混合液;所述水溶性聚合物包括海藻酸钠与聚乙烯醇、丙烯酰胺、聚乙烯亚胺、聚乙烯醇缩乙醛、聚乙烯醇缩甲酯、聚氧化乙烯、聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸和聚乙二醇中的一种或多种;再将水包油型乳液挤入凝固浴中,进行湿法纺丝,反应完全后,冷冻、干燥,得到所述乳液基储热纤维;所述凝固浴中采用的是钙离子溶液。本发明所述的储热纤维具有高储热密度,高比表面积,具有柔性、可纺、可拉伸等优点,在热调节纺织品领域具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN114182371A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111467007.0
申请日:2021-12-02
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种皮芯结构气凝胶纤维及其制备方法,纺丝液A与纺丝液B分别从同轴针头的外喷丝孔和内喷丝孔挤出后在空气中相遇,之后再共同依次经过凝固浴固化和冷冻干燥的工序,制得皮芯结构气凝胶纤维;纺丝液B为气凝胶前驱液,纺丝液B中的溶剂为X,纺丝液A与X接触时能够在1~2s凝固成型;制得的外壳为具有多孔结构的纤维,内芯为气凝胶,且气凝胶整体连续,充满外壳。本发明的方法不同于传统湿法纺丝,制备工艺也与现有的同轴气凝胶纤维的制备方法有很大的提升,大大简化了气凝胶纤维的制备过程,即通过一步法就可制备可连续纺丝、具有不错的力学性能的皮芯结构气凝胶纤维。
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公开(公告)号:CN111763291A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010676374.0
申请日:2020-07-14
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/24 , C08F220/06 , C08F222/20 , B01D17/022
Abstract: 本发明涉及一种亲水疏油三维多孔聚合物材料及其制备方法,其制备方法,包括以下步骤:将功能性单体与交联剂在有机溶剂中混合均匀形成混合液;功能性单体包括含碳碳双键的亲水单体、氟代烷基疏油单体与含巯基的单体或氟代烷基疏油单体与含巯基的单体;所述含巯基的单体中至少含有两个巯基;将混合液在催化剂的作用下发生催化反应,反应完全后去除催化剂,得到亲水疏油三维多孔聚合物材料,其中,催化剂包括氨水。本发明的多孔材料,具备亲水疏油性能,可实现高效的油水分离功能。
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公开(公告)号:CN110747646A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910998628.8
申请日:2019-10-21
Applicant: 苏州大学
IPC: D06M15/568 , D06M13/513 , D06M11/79 , C08G18/75 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/61 , C08G18/12 , C08G18/08 , C01B33/18 , D06M101/32 , D06M101/06 , D06M101/34 , D06M101/12
Abstract: 本发明涉及一种水性无氟超疏水纳米织物整理剂及其制备方法和应用,制备方法为:向由改性聚氨酯、纳米颗粒、长碳链硅氧烷和水组成的体系中加入交联剂搅拌均匀;制得的水性无氟超疏水纳米织物整理剂主要由改性聚氨酯乳液以及分散在其中的纳米颗粒和长碳链硅氧烷组成,改性聚氨酯乳液由改性聚氨酯和水组成,长碳链硅氧烷的链长大于等于8个碳;应用为:将水性无氟超疏水纳米织物整理剂通过浸轧法整理到织物表面。本发明的一种水性无氟超疏水纳米织物整理剂的制备方法,溶剂为水,不含氟元素,环境污染小;制得的无氟超疏水纳米织物整理剂在不同织物基材上都有良好的效果;可采用浸轧技术将该整理剂整理到织物表面,操作方便,易于规模化。
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公开(公告)号:CN110656499A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911100294.4
申请日:2019-11-12
Applicant: 苏州大学
IPC: D06M15/356 , D06M11/79 , D06M101/32
Abstract: 本发明涉及一种双面疏油的超疏水-超亲水Janus型材料的制备方法及其应用,其制备方法包括以下步骤:在基材外表面附着亲水-疏油改性溶液,亲水-疏油改性溶液包括亲水单体、氟代烷基单体、交联剂、光引发剂和有机溶剂,然后在紫外光照射下发生聚合及交联后,在基材外表面形成亲水-疏油层;在上述处理过的基材的一侧表面附着疏水-疏油改性溶液,疏水-疏油改性溶液包括氟代烷基单体、交联剂、光引发剂和有机溶剂,然后在紫外光照射下发生聚合及交联后,在基材的单侧形成疏水-疏油层。此材料可用于单向导湿或吸湿快干织物、油水分离和微流体中水或水溶液的单向输运等。
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