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公开(公告)号:CN105780242A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610288809.8
申请日:2016-05-04
Applicant: 东华大学
CPC classification number: D03D1/0088 , C23C16/0272 , C23C16/26 , D01D5/426 , D03D15/00 , D04B1/14 , D10B2101/122
Abstract: 本发明提供了一种具有多尺度孔结构的碳纳米管织物及其制备方法。所述的具有多尺度孔结构的碳纳米管织物,其特征在于,由碳纳米管纱线组成,所述的碳纳米管纱线由碳纳米管纤维组成,所述的碳纳米管纤维由碳纳米管组成。由此构建的碳纳米管织物具有多尺度孔结构:碳纳米管之间的几纳米到十几纳米的孔、碳纳米管纤维之间的几十纳米到几百纳米的孔以及碳纳米管纱线之间的几微米到几十微米的孔。该碳纳米管织物具有高强度、高柔性、高导电性、高比表面积和良好的透通性,有望用于复合材料、柔性电子等领域,例如柔性能源和传感器件。
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公开(公告)号:CN105332088A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510867023.7
申请日:2015-12-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种铜系抗菌纤维的制备方法,其特征在于,具体步骤包括:第一步:将二价铜化合物加入到乙醇碱溶液中形成Cu(OH)2凝胶,过滤洗涤至中性,加入介孔磷酸锆,利用介孔磷酸锆孔道的吸附作用将Cu(OH)2凝胶吸附到介孔孔道中,得到氧化铜@介孔磷酸锆凝胶前驱体;第二步:将上述氧化铜@介孔磷酸锆凝胶前驱体、对苯二甲酸(PTA)、二元醇、稳定剂和催化剂按比例加入到聚酯反应器中采用原位聚合利用聚合反应热制备介孔磷酸锆纳米氧化铜/聚酯基复合抗菌母粒,将介孔磷酸锆纳米氧化铜/聚酯基复合抗菌母粒和聚合物按一定质量比在180~280℃下共混造粒,干燥,熔融纺丝获得铜系抗菌纤维。本发明的方法操作简单、高效,成本低,效用持久,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN105332088B
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201510867023.7
申请日:2015-12-01
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种铜系抗菌纤维的制备方法,其特征在于,具体步骤包括:第一步:将二价铜化合物加入到乙醇碱溶液中形成Cu(OH)2凝胶,过滤洗涤至中性,加入介孔磷酸锆,利用介孔磷酸锆孔道的吸附作用将Cu(OH)2凝胶吸附到介孔孔道中,得到氧化铜@介孔磷酸锆凝胶前驱体;第二步:将上述氧化铜@介孔磷酸锆凝胶前驱体、对苯二甲酸(PTA)、二元醇、稳定剂和催化剂按比例加入到聚酯反应器中采用原位聚合利用聚合反应热制备介孔磷酸锆纳米氧化铜/聚酯基复合抗菌母粒,将介孔磷酸锆纳米氧化铜/聚酯基复合抗菌母粒和聚合物按一定质量比在180~280℃下共混造粒,干燥,熔融纺丝获得铜系抗菌纤维。本发明的方法操作简单、高效,成本低,效用持久,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN106298268A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610817219.X
申请日:2016-09-12
Applicant: 东华大学
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯/导电聚合物杂化中空纤维及其制备方法与应用。所述的石墨烯/导电聚合物杂化中空纤维的连续化制备方法,其特征在于,包括:将含有氧化石墨烯的电解液和含有导电聚合物单体的电解液分别设于不同电解槽中,牵引铜丝并按叠层次序浸入电解槽,浸入的同时通过三电极系统在铜丝表面电化学镀石墨烯或者导电聚合物,得到具有石墨烯层与导电聚合物层交替覆盖的铜丝并收卷,随后浸入氯化铁水溶液中溶解铜丝,经过清洗和干燥得到具有叠层结构的石墨烯/导电聚合物杂化中空纤维。本发明实现了中空纤维的中空直径和管壁厚度的精准控制,同时提高了石墨烯/导电聚合物杂化中空纤维超级电容器的电化学性能。
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公开(公告)号:CN102786085B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201210277496.8
申请日:2012-08-06
Applicant: 东华大学
IPC: C01G23/053 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种金红石型二氧化钛纳米棒微球的制备方法,包括:(1)将浓盐酸、去离子水和非极性溶剂混合,然后在磁力搅拌的条件下逐滴加入钛醇盐,滴完后继续搅拌30~60分钟使钛醇盐完全水解,形成分层的混合溶液;(2)将混合溶液转移到高压反应釜中进行溶剂热反应,待反应结束后,将高压釜置于室温下自然冷却,所得沉淀反复洗涤、离心分离,即得。本发明利用钛醇盐在极性/非极性溶液的界面上进行溶剂热反应,工艺路线简便,无需表面活性剂;制备的二氧化钛纳米棒微球分散性好、结晶度高、比表面积大,可用于光催化、涂料、化妆品和新能源等众多领域。
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