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公开(公告)号:CN111909304A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010834874.2
申请日:2020-08-18
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08F220/54 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08J3/075
Abstract: 本发明公开了一种含有纳米微球的水凝胶驱动器及其制备方法和应用。该水凝胶驱动器是以N-异丙基丙烯酰胺,与丙烯酸或其衍生物进行共聚得到纳米微球,再利用自由基聚合法以纳米微球作为交联点制备聚N-异丙基丙烯酰胺/聚乙烯醇水凝胶,作为驱动器的第一层。最后在第一层水凝胶上利用自由基聚合方法制备聚N-异丙基丙烯酰胺水凝胶,作为驱动器的第二层。两层在温度升高时由于收缩的不匹配性导致水凝胶快速的弯曲变形。由于其温度响应速度与力学性能都比较好,该水凝胶驱动器可以用于水下机器人、夹持器、阀门开关等方面。
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公开(公告)号:CN111883314A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010918402.5
申请日:2020-09-03
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01B13/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化纤维素-石墨烯纳米带-MXene复合导电薄膜的制备方法,包括如下步骤:1)将纤维素用TEMPO氧化法处理,得到氧化纤维素分散液;2)将多壁碳纳米管分散在浓硫酸中,用高猛酸钾进行氧化,解压缩,得到石墨烯纳米带;3)配制一定浓度的MXene水溶液,通过液氮分散,得到单层MXene分散液;4)将氧化纤维素分散液与石墨烯纳米带以及MXene分散液按一定比例共混,通过真空抽滤方法得到氧化纤维素-石墨烯纳米带-MXene复合导电薄膜。本发明工艺简单,操作方便,绿色环保;制备的薄膜具备优良的柔韧性和导电性,良好生物相容性以及力学性能,可以用于可穿戴式传感器制作,以及生物检测等领域。
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公开(公告)号:CN116120596B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310113173.3
申请日:2023-02-14
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种含姜黄素的可快速自愈水凝胶传感器及其制备方法,可用于应变传感,属于功能高分子材料技术领域。本发明利用丙烯酸单体的聚合以及姜黄素与聚乙烯亚胺之间的席夫碱反应制备自愈合水凝胶。其中,选用姜黄素和聚乙烯亚胺作为水凝胶的制备材料有许多优点:姜黄素是一种天然化合物,其分子两端的羟基可以与铝离子形成金属配位作用,另外,其可以在席夫碱反应中提供关键的官能团‑酮;聚乙烯亚胺作为高分子聚合物带正电,其与带负电的丙烯酸存在静电相互作用,同时,聚乙烯亚胺有大量的氨基可以形成可逆的席夫碱。因此,在没有外界刺激的条件下,水凝胶通过各组分之间的氢键相互作用、静电相互作用以及可逆席夫碱反应来实现快速的自愈合。水凝胶通过这种自愈合来抵御使用过程中电子产品产生的微小裂痕,实现可穿戴电子设备的可持续使用性。制备出的水凝胶电阻率会随着应变的变化而发生改变,使其可以用于应变传感领域。
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公开(公告)号:CN114085390B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111427668.0
申请日:2021-11-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/075 , C08F285/00 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种可超长拉伸超分子水凝胶的制备方法,可用于应变传感,属于功能高分子材料技术领域。本发明利用α‑环糊精与聚乙二醇之间的超分子作用和木质素与银离子之间的动态氧化还原效应制备水凝胶。木质素结构上的邻苯二酚基团将银离子还原成银纳米颗粒,自身被氧化成醌/半醌。同时,银纳米颗粒的电子共振效应反过来将醌/半醌还原成邻苯二酚结构。这种动态氧化还原作用使得体系中稳定存在邻苯二酚基团、银离子以及银纳米颗粒,赋予水凝胶优异的粘附性能和导电性能。此外,α‑环糊精与聚乙二醇之间的超分子作用为水凝胶提供了有效的能量耗散机制,赋予水凝胶非凡的韧性。此方法制备的水凝胶具有优异的拉伸性能和导电性能,且在受到破损后能够自主愈合,可用于应变传感领域,并且具有较高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN113308799A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110059297.9
申请日:2021-01-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水油分离的双层纳米纤维膜及其制备方法,涉及水油分离技术领域。本发明以聚乙烯醇和壳聚糖作为原料,分别溶解后,将两种溶液共混通过静电纺丝技术制备第一层膜;将聚偏二氟乙烯溶解到N‑N二甲基乙酰胺中,再将氟化石墨烯加入搅拌均匀得到第二层纺丝液;在第一层的基础上进行静电纺丝,得到用于水油分离的双层静电纺丝膜。该膜具有超疏水性和多孔结构,可实现高效的水油分离。
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公开(公告)号:CN112029120A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010918404.4
申请日:2020-09-03
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/12 , C08L33/24 , C08K3/04 , C08K5/55 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/34 , C08F2/44 , G01N21/64 , C09K11/65
Abstract: 本发明公开了一种荧光检测葡萄糖的双重响应性PNIPAM基微球的制备方法。该新型聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)基微球,具有温度和pH双重响应性。该方法首先以埃及橙肉为原料,通过水热法制备荧光碳量子点水溶液;再依次在去离子水中加入N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM),甲基丙烯酸(MAAC),N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(BIS),十二烷基硫酸钠(SDS),丙烯酸二甲氨基乙酯(DMAEA),碳量子点水溶液(CDs),通过引发剂过硫酸钾(KPS)引发自由基聚合,得到负载碳量子点的PNIPAM基微球;将3-氨基苯硼酸(3-APBA)和1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺(EDC)加入一定量的负载碳量子点PNIPAM基微球分散液中得到新型荧光检测葡萄糖的双重响应性PNIPAM基微球。本发明制备的微球对葡萄糖进行荧光检测具有直接、快速、低成本以及高灵敏度的特点,同时具有温度和pH双重响应性。
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公开(公告)号:CN209154217U
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201821735584.7
申请日:2018-10-25
Applicant: 南京林业大学
IPC: A61F13/02
Abstract: 本实用新型公开了一种新型医用水凝胶复合敷料,包括离型纸层、填药层、抗菌水凝胶层、吸渗缓冲层、透气层和背衬层。离型纸层为双层结构,中间有剥离切口。填药层为拱形结构,内有促表皮生长因子及止血膏,与伤口接触具有抗菌、止血,促进伤口愈合作用。抗菌水凝胶层为凝胶敷芯,其一侧与填药层接触;另一侧为齿轮状结构,与吸渗缓冲层相接触,有效增大接触面积,有利于对伤口渗出液的吸收。本实用新型在使用时将离型纸拨开,把填药层的一面贴合在伤口上即可,使用方便简单,该新型敷料具有很强的渗液吸收能力,以及优越的抗菌、消炎、止血等功能。
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