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公开(公告)号:CN110804887A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911173008.7
申请日:2019-11-26
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种防水透湿纳米纤维膜的热转移印花方法,包括如下步骤:在转移印花介质上印制图案;将图案从转移介质上转移到防水透湿纳米纤维膜上;将转移印花介质和印制图案后的防水透湿纳米纤维膜分离。经过转移印花后的纳米纤维膜,具有良好的耐日晒牢度、耐水牢度和耐干湿摩擦牢度;良好的力学性能、透气性能、透湿性能、防水性能等。本发明实现了在保持防水透湿纳米纤维膜的防水透湿性能不发生大的改变的前提下,经过转移印花后,防水透湿纳米纤维膜印花产品耐干摩擦牢度为3-4级,耐湿摩擦牢度为3-4级,耐水牢度为5级,耐日晒牢度为4-5级。抗拉强度平均提高56.6%;耐静水压平均提升32%,透湿量为平均提高167.4%。
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公开(公告)号:CN109274287B
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201811050668.1
申请日:2018-09-10
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米纤维包芯纱的压电摩擦电混合纳米发电机及其制备方法,解决的技术问题是每种类型的纳米发电机在实际应用中都有其自身的弱点,纳米发电机的输出低,本发明包括上单层织物和下单层织物,上单层织物和下单层织物之间中双层织物,所述上单层织物、中双层织物和下单层织物分别以针织方法连接;所述的上单层织物和下单层织物分别为包芯纱I、包芯纱II利用机织原理编织成的单层平纹织物,所述的中双层织物为包芯纱II编织而成的双层织物。本发明该混合纳米发电机,将摩擦电和压电结合在一起,提高了纳米发电机的输出;该混合纳米发电机性能优良,稳定性好,可以产生电性以及具有一定传感性能。
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公开(公告)号:CN107192485B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710329152.X
申请日:2017-05-11
Applicant: 中原工学院
IPC: G01L5/00 , B82Y15/00 , D06M15/63 , D06M101/30
Abstract: 本发明公开了一种柔性可拉伸的多功能纳米纤维传感器及其制备方法,以静电纺掺杂氧化石墨烯的聚氨酯纳米纤维膜作为柔性基体,通过原位聚合的方法在掺杂氧化石墨烯的聚氨酯纳米纤维表面原位聚合导电聚合物聚噻吩,制备得到具有皮芯结构的掺杂氧化石墨烯的聚氨酯/聚噻吩纳米纤维膜,通过在纳米纤维膜表面复合带有导电铜丝的凝胶膜制备得到柔性可拉伸的多功能纳米纤维传感器,可用于压力、拉伸和弯曲等多重机械刺激环境的检测,并显示了超高的灵敏度和较宽的传感范围。在人体监测系统中,不仅能够实时监测脉搏、心跳、肌肉群震动等人体健康生理指标,而且能够探测人体的全范围运动包括面部表情、大小关节的运动。
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公开(公告)号:CN107588682B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201711048786.4
申请日:2017-10-31
Applicant: 中原工学院
IPC: F41H1/02
Abstract: 本发明提出了一种提高织物防弹性能的纳米溶胶整理液的制备方法和应用,用以解决在于不增加软体防弹衣重量的前提下,提高其防护性能的技术问题。制备方法方法包括如下步骤:配置氧化锌溶胶配置二氧化钛溶胶前驱物滴加液;混合氧化锌和二氧化钛水溶胶形成氧化锌和二氧化钛复合水溶胶;将防弹织物放入到氧化锌和二氧化钛复合水溶胶中浸渍处理并烘干和焙烘。本发明实现了在保持原有材料重量不增加的情况下,在克重为1.0g的圆柱形子,速度为460‑500m/s的冲击速度下,其处理后的试样单位面密度能量吸收性能平均提高了12.58%,凹陷深度比未处理试样降低了15.4%,经试验验证经过处理的织物防弹性能大大提高。
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公开(公告)号:CN109431460A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811052885.4
申请日:2018-09-10
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种柔性高伸缩的具有褶皱结构的纳米纤维包芯纱应力传感器及其制备方法。采用高性能弹性长丝用作芯纱作为高伸缩的弹性基质,然后通过共轭静电纺丝技术在预拉伸至一定长度的弹性长丝表面包覆静电纺纳米纤维制备连续的纳米纤维包芯纱。通过原位液相聚合方法在包芯纱的壳层纳米纤维表面聚合包覆一层导电聚合物聚吡咯,最后在纱线表面涂覆一层带有导电铜丝的凝胶膜,获得应力传感器,并应用于可穿戴电子皮肤上。当受到拉伸、弯曲以及压力等外部刺激时,这种纳米纤维纱线应力传感器不仅具有较好的力学自适应性,显示了超高的灵敏度以及较宽的传感范围。在人体监测系统中,可实现从微弱应力变化的心率监测到较大应力变化的肢体运动监测。
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公开(公告)号:CN109361325A
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201811049196.8
申请日:2018-09-10
Applicant: 中原工学院
Abstract: 本发明公开了一种高性能波型驻极纳米摩擦发电机及其制备方法,以铝箔作为两个导电电极,通过PDMS将支撑材料固定在铝箔电极材料上来作为接收装置,以聚偏氟乙烯、尼龙66为模型聚合物,在上述聚合物的一种或两种内添加一定量的驻极颗粒获得静电纺丝液,通过静电纺丝分别制备纳米纤维膜,利用PDMS将纳米纤维膜进一步组装制得纳米摩擦发电机。通过在静电纺丝液中加入驻极粒子来影响纳米纤维得失电荷能力,由此来调控纳米发电机的输出电流电压性能,并通过改变纳米纤维膜的结构形式来进一步由增加纳米纤维之间的相互摩擦面积,提高纳米发电机的输出性能。制作工艺简单,成本低廉,对环境友好,可以作为环保能源发电方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN109339681A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811048430.5
申请日:2018-09-10
Applicant: 中原工学院
IPC: E06B9/52 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/34 , B32B17/02 , B32B17/06 , B32B33/00 , D01F6/48 , D01F1/10
Abstract: 本发明涉及空气过滤领域,特别是指一种PVDF/GO复合纳米纤维防雾霾窗纱及其制备方法。以DMF为溶剂,将PVDF与GO共混制备纺丝溶液,通过静电纺丝的方法,将PVDF/GO纳米纤维纺制到镀银的高目数的锦纶无纺布上,而后与低目数的玻璃纤维无纺布经过超声波粘合工艺,获得防雾霾纱窗所用材料。该复合材料具有高达85%的过滤效果,不仅过滤性能优良,流阻低,透气性好而且透光性好。通过静电纺丝制备PVDF/GO超细纳米纤维平均直径在150 nm左右,强度高、过滤效果好,容易与锦纶无纺布贴服。制作材料的整个流程简单,操作方便,可批量化生产。这将给解决过滤雾霾问题带来一种新的途径。
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公开(公告)号:CN109137105A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811050691.0
申请日:2018-09-10
Applicant: 中原工学院
IPC: D01D5/30 , D01D5/00 , D06M13/228 , D06M101/38 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯纳米纤维纱的高灵敏柔性可拉伸的多功能传感器,解决的技术问题是随着柔性传感器向微型化、智能化、网络化和多功能化的方向发展,制备同时测量多个参数的多功能传感器仍然是个挑战,本发明包括传感元素、柔性基体和导线,所述的传感元素为单层氧化石墨烯,所述的柔性基体为弹性聚氨酯纳米纤维,弹性聚氨酯纳米纤维通过共轭静电纺丝包裹在石墨烯上得到纳米纤维纱,纳米纤维纱浸渍于抗坏血酸溶液中还原得到柔性导电石墨烯纳米纤维纱,柔性导电石墨烯纳米纤维纱两端与导线连接。本发明利用共轭静电纺纳米纤维纺纱技术制备基于石墨烯纳米纤维纱的具有多力传感和温敏性能于一体的可拉伸的多功能传感器。
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公开(公告)号:CN109081338A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810840163.9
申请日:2018-07-27
Applicant: 中原工学院
IPC: C01B32/318 , C01B32/336 , C01B32/348 , C08G8/28
Abstract: 本发明公开了一种高邻位硼改性热固性酚醛基中空纳米梯度活性炭纤维膜的制备方法,包括以下步骤:将酚类及醛类化合物,以及硼酸在催化剂作用下发生反减压脱水,制得高邻位硼改性酚醛树脂;将其溶于醇类与醛类化合物在催化剂作用下反应,制得高邻位硼改性热固性酚醛树脂;将其作为炭前驱体溶液,采用同轴静电纺丝,加热固化得到皮芯结构部分互溶的高邻位硼改性高邻位热固性酚醛纤维膜;然后在N2保护下进行碳化及活化,获得高邻位硼改性热固性酚醛基中空纳米梯度活性炭纤维膜。与现有技术相比,该方法简单易行、环境友好、中空度可控,碳纤维收率高、力学性能高的优点。
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公开(公告)号:CN109023723A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811049198.7
申请日:2018-09-10
Applicant: 中原工学院
IPC: D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/4358 , D04H1/4318 , D06C15/00 , D01F8/10 , D01F8/16
Abstract: 本发明公开了一种将光固化技术应用于静电纺丝的方法,在所述的静电纺丝方法中,静电纺丝液为混合纺丝液,包括聚合物、预聚物、活性物和光引发剂。混合液在静电纺丝成纳米纤维膜后,将纳米纤维膜进行冷压,然后通过UV光固化交联,得到一种简便快速高效经济的应用于静电纺丝纤维膜交联固化增强力学强度的方法,解决了纳米纤维膜的强度的问题;同时解决的纤维固化需要加热,耗时长,孔隙率降低的问题,也使纳米纤维膜兼具两种高分子聚合物的特性,从而得到性能优异的静电纺丝纤维膜。
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