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公开(公告)号:CN116196698B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310150267.8
申请日:2023-02-22
Applicant: 苏州大学
IPC: B01D39/16 , B01D46/00 , B32B27/02 , B32B27/18 , B32B27/40 , B32B27/36 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B37/06 , B32B38/00 , D04H1/56 , D04H1/4382
Abstract: 本发明涉及一种高效抗菌的多功能双组分熔喷过滤材料及其制备方法与应用,属于非织造技术领域。本发明的熔喷过滤材料包括预过滤层纤维网和主过滤层纤维网;纤维网中的纤维为皮芯双组分纤维。皮芯双组分纤维皮层原料和芯层原料通过双组分熔喷装置制备出双层纤维网,并利用热粘合复合,然后进行电晕驻极处理,得到所述高效抗菌的多功能双组分熔喷过滤材料。本发明所用主体原料均为可降解材料,保护环境,具有抗菌和增能效果;其通过熔喷和电晕驻极工艺处理,最终得到的双组分皮芯纤维过滤效率高且过滤阻力低,电晕驻极电荷和抗菌助剂共同杀菌,杀菌更高效,且工艺简单,实施成本低并绿色
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公开(公告)号:CN117059914A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310853382.1
申请日:2023-07-12
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于锌离子电池技术领域,具体涉及一种耐高低温的整体化锌离子纤维电池及其制备方法。所述的耐高低温的整体化锌离子纤维电池是采用微流控技术、多轴溶液纺丝技术和循环浸泡干燥技术相结合的连续制备工艺,一次成型得到的螺旋形皮芯结构的纤维电池。即首先采用微流控技术和多轴溶液纺丝技术,并利用垂直多轴针头、L形凝固浴、假捻器等配置,得到整体化锌离子纤维电池;然后,利用电解质层材料吸湿性强的特点,结合循环浸泡干燥技术,使电解质层富含氯化锌溶液,而使该纤维电池具有耐高低温的功能。本发明制备方法简单便捷、适用性强、连续化程度高,制得的锌离子纤维电池可一次成型,无需多次组装,且具有耐高低温的性能,发展前景广阔。
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公开(公告)号:CN117051516A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202310839696.6
申请日:2023-07-10
Applicant: 苏州大学
IPC: D02G3/32 , D02G3/04 , D02G3/44 , D06M11/74 , D01F8/02 , D01F8/16 , D01F1/08 , D01F1/10 , D01F6/48 , D06M101/06 , D06M101/38
Abstract: 本发明涉及柔性纳米发电材料技术领域,主要涉及一种弹性摩擦电压电复合纳米发电包芯纱。利用浸渍法将导电材料包覆棉氨纱作为电极芯层;利用双电极同轴静电纺丝技术,将掺杂无机纳米颗粒的丝蛋白纤维以中空结构有序缠绕包覆在芯纱表面作为压电层;利用喷涂法在其表面喷涂导电油墨作为电极皮层;利用双电极静电纺丝在此电极表面包覆掺杂BNNs的PVDF纳米纤维作为摩擦电材料,制得复合弹性包芯纱。本发明通过浸渍法、双电极静电纺丝和喷涂工艺形成多层复合结构,通过层间的相互配合,制备弹性摩擦电‑压电复合包芯纱具有高效的机电转换性能,可将微小及较大运动能转换成电能,具有优异的力学性能和耐久性。
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公开(公告)号:CN115807276B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211505246.5
申请日:2022-11-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种同轴湿法纺丝蓄热调温纤维及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:将经过氢氮还原处理的纳米三氧化钨和聚苯乙烯‑b‑聚(乙烯‑丁烯)‑b‑聚苯乙烯嵌段共聚物与有机溶剂混合制备成SEBS/WO3复合纺丝液;将SEBS/WO3复合纺丝液作为外液,与芯液进行同轴湿法纺丝,得到SEBS/WO3复合中空纤维;将熔融的石蜡注入SEBS/WO3复合中空纤维空腔内,得到同轴湿法纺丝蓄热调温纤维。本发明制备的以PW为芯层、SEBS/WO3复合纤维为皮层的PW@SEBS/WO3复合相变纤维中,所选择的WO3可以提高纤维皮层太阳能利用率,同时达到芯层PW的熔融温度,此时石蜡通过相态转变功能吸收多余的热量,以维持环境温度的稳定,从而使复合相变纤维达到蓄热调温功能。
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公开(公告)号:CN116899629A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310794636.7
申请日:2023-06-30
Applicant: 苏州大学
IPC: B01J35/06 , C02F1/30 , C02F1/72 , B01J37/02 , B01J37/34 , B01J37/06 , B01J37/16 , B01J31/06 , B01J27/051 , B01J21/18 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明涉及一种具有双层结构的压电‑光催化膜及其制备方法与应用,属于半导体纳米材料光催化领域。所述的双层结构是以棉织物为基底,以静电纺丝技术喷涂上一层纤维膜得到,所述的棉织物经过浴热还原法在其表面负载了Cu2O纳米颗粒,所述的静电纺膜是由PVDF/MWCNTs‑OH/MoS2/DMF在适宜温度下搅拌制成的纺丝液在特定纺丝条件下喷纺而成,其MWCNTs‑OH嵌入PVDF纳米纤维中,PVDF纳米纤维表层分布有MoS2颗粒。本发明制备的压电‑光催化膜具有双层结构,其可见光催化性能优异,易于回收。
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公开(公告)号:CN115887762A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211240327.7
申请日:2022-10-11
Applicant: 苏州大学
IPC: A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/04 , A61L27/22 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L27/58 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 本发明公开了一种微流控静电纺纤维膜微球及其制备方法与在血管修复方面的应用,包括以下步骤:(1)将壳层溶液与芯层溶液通过同轴静电纺制备具有壳‑芯结构的复合纳米纤维,并在接收滚筒上形成薄膜;所述壳层溶液包含可生物降解纤维基质、壳聚糖与PEG相变材料,所述芯层溶液为液态金属镓或镓基合金;所述PEG相变材料的相变温度为36~37℃;(2)在36~37℃下,将步骤(1)制备的薄膜在外部磁力吸引下通过内径逐渐减小的螺旋通道,形成微球形状,冷却固定得到所述纤维膜微球。本发明制备的纤维膜微球可作为载体负载药物,具有良好的生物相容性和抗菌抑菌效果,在磁力驱动技术下可定向移动至靶向部位,因相变转化为薄膜贴合在伤口处,实现药物的靶向缓释。
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公开(公告)号:CN115726053A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211504258.6
申请日:2022-11-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种蛋白质基气凝胶纤维吸音材料及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:采用同轴干湿法技术,以纤维素纤维溶液作为芯层纺丝液,丝蛋白溶液作为壳层纺丝液,得到复合纤维;将所述复合纤维依次浸入到至少三个具有浓度梯度的置换溶剂中进行置换;对置换后的复合纤维进行预冷后冷冻干燥,得到所述蛋白质基气凝胶纤维吸音材料。本发明制备方法简单,所得蛋白质基气凝胶纤维吸音材料具有高孔隙率,具有优异的吸音性能和良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN115646205A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211268136.1
申请日:2022-10-17
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种气体分离膜及其制备方法与应用,属于气体分离膜技术领域。本发明所述的制备方法,包括以下步骤,(1)将聚合物和MOFs粒子配制成均匀的纺丝液;所述聚合物和MOFs粒子的质量比为3‑5:1‑3;聚合物的浓度为30‑50wt%;(2)通过气流喷吹的方式将所述的纺丝液制成混合基质纤维膜;(3)对所述的混合基质纤维膜进行表面粗糙化整理,得到表面粗糙的混合基质纤维膜;(4)通过气流喷吹的方式将碳纳米管附着在所述的表面粗糙的混合基质纤维膜的表面,制成所述的气体分离膜。本发明所述的气体分离膜孔隙多,内部结构杂乱度高,在保证一定强度和耐用性的同时增加了气体载量,对CO2和CH4气体都具有很好的分离作用。
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公开(公告)号:CN113089148B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110279347.4
申请日:2021-03-16
Applicant: 南通纺织丝绸产业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种阻燃抗静电包覆纱及其应用,包括芯层及包覆在芯层上的包覆层,芯层的材料为碳纤维长丝,包覆层的材料为聚酰亚胺短纤纱;制备方法包括:将聚酰亚胺短纤纱进行预处理以润湿表面;对多束碳纤维长丝进行加捻处理以形成捻系数为40‑140的碳纤维丝束;以碳纤维丝束作为芯层,将经过预处理的聚酰亚胺短纤纱采用包覆纱包覆工艺包覆在芯层上,制成;包覆工艺采用的包覆角为20‑30°,控制芯层的横截面面积占阻燃抗静电包覆纱的15‑65%;及该阻燃抗静电包覆纱在阻燃抗静电织物面料中的应用;本发明的阻燃抗静电包覆纱兼具优异的抗静电性能和阻燃性能,同时还具有较佳的断裂伸长率、断裂强度等性能。
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公开(公告)号:CN115198393A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210847421.2
申请日:2022-07-19
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种金属离子检测同轴纳米纤维的制备方法及其应用,包括:(1)制备含金属纳米团簇的藻酸盐溶液与壳聚糖和石墨化氮化碳(G‑C3N4)与羧酸溶液;(2)通过同轴纺丝,形成芯鞘结构,进而聚集成纤维网状结构;(3)在纤维网状结构上滴加不同金属离子的溶液进行双层离子检测。本发明所制得的纤维网状结构可实现双层离子检测,检测高效且结果显著;本发明选择的纺丝溶液为绿色溶液,不会污染环境,符合环保要求,在水中重金属离子检测方面具有良好的应用前景。
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