一种识别作用在仿生皮肤上的组合行为动作的方法

    公开(公告)号:CN118105068A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410540003.8

    申请日:2024-04-30

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属于柔性可穿戴智能设备技术领域,涉及一种识别作用在仿生皮肤上的组合行为动作的方法。方法为:将柔性传感器作为仿生皮肤贴附于体表,并将其与电压测量仪和电阻测量仪连接,由电压测量仪采集电压信号,同时由电阻测量仪采集电阻信号,根据电压信号和电阻信号判断作用在仿生皮肤上的组合行为动作的类型,即完成识别;柔性传感器包括自上而下依次排列的上柔性衬底、上柔性电极、介电层、下柔性电极、下柔性衬底;上柔性电极和下柔性电极均为双侧表面负载有氧化锌纳米棒的碳化蚕丝布,其中碳化蚕丝布由脱胶蚕丝布经逐级碳化得到;逐级碳化分为预氧化阶段、低温碳化阶段、高温碳化阶段。本发明的方法可以识别作用在仿生皮肤上的组合行为动作。

    一种可纺中间相沥青的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN113680301A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110833883.4

    申请日:2021-07-23

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种可纺中间相沥青的制备方法及装置。该制备方法是基于沥青作为不同分子量的混合物在热作用下的自迁移实现不同组分在不同温区聚合,从而使分子量分布变窄。装置包括立管式反应器,所述立管式反应器内部用于反应的腔体为中空圆柱体形,其中空部分的长径比为10~40:1。制备方法是:对所述腔体进行分段控温及惰性气氛保护,将沥青从所述腔体的顶部连续进料并从所述腔体的底部连续出料进行梯度非等温聚合,得到可纺中间相沥青;制得可纺中间相沥青的中间相形态呈广域流线型,中间相含量大于90%,其分子中摩尔数量最高的分子量的摩尔数占所有分子量的摩尔数总和的比值大于80mol%。本发明实现中间相沥青组分动态分离和梯度非等温聚合,提高了其可纺性。

    一种碳纤维增强聚酯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108570223A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201810435929.5

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种碳纤维增强聚酯复合材料及其制备方法,先将表面包覆热固性树脂上浆剂的碳纤维在250~350℃保温0.5~15min,再将低温热处理的碳纤维由双螺杆挤出机加纤口加入,热塑性聚酯、抗氧化剂及润滑剂的混合物自双螺杆挤出机料斗加入,挤出制得拉伸强度为160~220MPa,弯曲强度为240~290MPa的碳纤维增强聚酯复合材料;表面包覆热固性树脂上浆剂的碳纤维、热塑性聚酯、抗氧化剂及润滑剂的质量比为20~40:60~80:0.1~0.3:0.1~0.5。本发明的制备方法,热处理温度低、能耗小,处理后碳纤维表面富含可与热塑性聚酯反应的羧基,利于与热塑性聚酯的化学键合,极具应用前景。

    一种碳纤维增强尼龙复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108503865A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810435936.5

    申请日:2018-05-09

    Abstract: 本发明涉及一种碳纤维增强尼龙复合材料的制备方法,先将表面包覆热固性树脂上浆剂的碳纤维进行低温热处理,然后将低温热处理的碳纤维均匀铺展,再将尼龙膜置于均匀铺展的碳纤维两侧,最后热压粘合制得碳纤维增强尼龙复合材料,其中低温热处理是在温度为250~350℃的条件下保温0.5~15min。本发明的一种碳纤维增强尼龙复合材料的制备方法,热处理温度低、能耗小、处理效果好,处理后表面获得富含可与热塑性树脂基体反应的羧基,有利于碳纤维与尼龙树脂基体的化学键合,大幅提升了碳纤维与尼龙基体的界面性能,提高了制得的复合材料的力学性能,极具应用前景。

    一种聚丙烯腈共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103613703B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201310698831.6

    申请日:2013-12-18

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明提供了一种聚丙烯腈共聚物及其制备方法。所述的聚丙烯腈共聚物,其特征在于,其原料包含:丙烯腈97~98重量份,2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸1~2.2重量份以及马来酸酐0.2~1重量份。本发明使用水相沉淀聚合方法进行聚合,具有引发效率高,聚合时间短,分子量大,无需回收溶剂等特点。本发明制备的聚丙烯腈共聚物能够有效改善其热性能,有一定的应用前景。

    一种耐久性拒油纤维滤料的制备方法

    公开(公告)号:CN103933784A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410140149.X

    申请日:2014-04-09

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明提供了一种耐久性拒油纤维滤料的制备方法,其特征在于,具体步骤包括:将纤维滤料在1~25%的碱、酸或盐的溶液中,加热到50~110℃下处理0.5~5小时,将纤维滤料用水洗净至pH值呈中性,甩干后将其浸渍在重量浓度为0.1~10%的含氟拒油处理剂溶液中,同时加入用量为含氟拒油处理剂溶液重量的0.1~5%的交联剂,浸渍0.1~2小时,取出甩干后放在加热箱中在100~250℃下热处理0.1~1小时,得到耐久性拒油纤维滤料。本发明过滤效率高,不粘结成团,易反洗,能多次重复使用。

    一种聚丙烯腈共聚物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103613703A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310698831.6

    申请日:2013-12-18

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明提供了一种聚丙烯腈共聚物及其制备方法。所述的聚丙烯腈共聚物,其特征在于,其原料包含:丙烯腈97~98重量份,2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸1~2.2重量份以及马来酸酐0.2~1重量份。本发明使用水相沉淀聚合方法进行聚合,具有引发效率高,聚合时间短,分子量大,无需回收溶剂等特点。本发明制备的聚丙烯腈共聚物能够有效改善其热性能,有一定的应用前景。

    一种碳素花卉的制备方法
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101177101B

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN200710171636.2

    申请日:2007-11-30

    Applicant: 东华大学

    Inventor: 吕永根 杨常玲

    CPC classification number: Y02E50/14 Y02E50/32

    Abstract: 本发明涉及一种碳素花卉的制备方法,包括(1)将天然花卉修剪选材,然后保持其自然状态放置到容器中,加入有机溶剂,浸泡2-24小时,使其细胞停止活动,水份被有机溶剂萃取置换;(2)经过溶剂浸泡的花卉质硬而脆,放置在室温下缓慢干燥2-24小时或超临界下干燥;(3)将所得的干花放置在碳化炉中,在氮气保护下,以5℃/min升温到700-2600℃,保温10-20分钟,得到碳素花卉。可以保持鲜花的姿态与造型,并能够在室温下长久保存与欣赏,而且还能够吸收室内有害气体,改善室内居住环境,有益人们的身心健康。

    柚子皮活性炭的制备方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101654247A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910195690.X

    申请日:2009-09-15

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种柚子皮活性炭的制备方法,包括:(1)将柚子皮洗净清去除表面杂物,在110-120℃干燥;(2)移入碳化炉中,在碳化温度500-600℃且隔氧条件下碳化120-180分钟;(3)研磨,与KOH粉末混合,在温度700-800℃,压力0.10-0.15MPa的气流中活化;(4)活化产物加水洗涤,固体物料脱水粉碎分级。本发明方法操作简单,成本低,环保无污染;所得活性炭与其他原料制备的活性炭相比,孔道多,吸附性能好,具有比表面积更大、孔容更多的特点。

    大孔径活性碳纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN1632199A

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN200410084679.3

    申请日:2004-11-29

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属于材料制备领域,涉及大孔径活性碳纤维的制备方法。本发明是将纤维原料经浸渍催化剂水溶液预处理后,依次经过烘干、氧化、碳化、活化、洗涤,即得到大孔径活性碳纤维;其特点在于:所述的催化剂为硫酸、磷酸、硼酸或盐酸的钾盐、钠盐、铵盐、钴盐、镍盐、铁盐中的任意两种或三种,催化剂的用量为1~10%的原料重量百分比;催化剂水溶液浸渍时间为5~60分钟。制得的纤维表面孔径大于50纳米,比表面积达800~1800m2/g。采用本发明方法制得的材料柔软,强度适当,可以用于如口罩、防护服、过滤片材及设备等,亦可用于病毒和化学防护,以及化工、环保、制药、卫生、电子等行业。

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