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公开(公告)号:CN118127712A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410227043.7
申请日:2024-02-29
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于纳米能源技术领域,尤其涉及一种多功能复合纳米纤维膜的制备方法、单电级摩擦电传感器及应用,包括以下步骤:将经过脱胶和除杂处理的丝素蛋白与由无水氯化钙和甲酸组成的混合溶剂结合,在室温下搅拌以形成丝素蛋白溶液;向丝素蛋白溶液中加入TiO2,并在搅拌后加入相变材料PCMs,随后进行搅拌和超声处理,以制备PCMs/TiO2/丝素蛋白纺丝液;采用溶液喷射纺丝技术,将所述纺丝液转化为丝素蛋白基复合纳米纤维膜。该复合纳米纤维膜具有日间制冷夜间保温的自适应调温功能,尤其是应用于模型汽车上时可实现高达22℃的日间制冷,同时该复合膜还具有优良的摩擦电性能,可用于制备单电极摩擦电传感器,该传感器的最大输出功率约为272uW/m2,可在户外应用中实现传感监测功能。
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公开(公告)号:CN115074883B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210867306.1
申请日:2022-07-21
Applicant: 苏州大学
IPC: D02G3/04 , D02G3/40 , D02G3/44 , D01D5/00 , D01F2/02 , D06M11/48 , D06M11/38 , G01N21/73 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及一种光热防伪纱线及其制备方法和应用,将纤维素形成的纺丝液提供给喷丝板,挤出的溶液通过高速热空气进行拉伸,并在水雾凝固室中凝固,进行牵伸,得到的长丝束浸渍到铯盐溶液中,同时棉短纤纱浸渍到钨酸盐溶液中,长丝束与棉短纤维纱进行赛络菲尔纺,纺出的纱浸渍在还原剂中进行原位反应,最后通过洗涤和干燥得到光热防伪纱线。本发明采用铯、钨离子对纱线进行防伪加密,可通过对金属铯、钨离子进行检测追踪识别光热纱线真伪。
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公开(公告)号:CN115198393B
公开(公告)日:2023-09-29
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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公开(公告)号:CN116766706A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310532198.7
申请日:2023-05-12
Applicant: 苏州大学
IPC: B32B9/04 , B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/34 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , D01F4/00 , D01F1/10
Abstract: 本发明涉及一种柔性复合多层隔热材料及其制备方法,属于功能复合材料技术领域。本发明制备的柔性复合多层隔热材料包括两端分别为耐烧蚀层和隔热层及内部受热膨胀层,耐烧蚀层为耐高温纤维织物,受热膨胀层为利用蛋白质,热膨胀石墨材料,去离子水均匀混合,经过一步挤出法制备蛋白质纤维,耐高温纤维缠绕在蛋白质纤维表面,形成皮芯复合结构纱线,纱线受热发泡膨胀,整体结构紧度变高,纱线内部蜂窝状结构具有较好的力学性能,隔热层为纤维增强的气凝胶材料,形成了防热、隔热的有机整体,具有更可靠的机械稳定性及安全性,同时兼具优异的耐热、隔热及承载性能。
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公开(公告)号:CN116371084A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310150170.7
申请日:2023-02-22
Applicant: 苏州大学
IPC: B01D39/16 , B01D46/00 , B32B27/02 , B32B27/40 , B32B27/36 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B27/06 , B32B27/18 , B32B33/00 , B32B37/12 , B32B37/06 , B32B38/00
Abstract: 本发明涉及一种可降解的纺黏过滤材料及其制备方法,属于非织造技术领域。本发明的可降解纺黏过滤材料包括三层纤维直径大小不一的纤维网;纤维网中的纤维为皮芯型复合纤维。本发明通过双螺杆造粒技术得到改性聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯和改性二氧化碳基聚氨酯,再分别与常规PBAT颗粒和二氧化碳基聚氨酯颗粒混合,经过双组分纺黏工艺,得到三层纤维网。将三层纤维网自上而下依次排列,进行热黏合加固,再进行电晕驻极处理,得到可降解的纺黏过滤材料。本发明的可降解纺黏过滤材料不仅具有较好的过滤和抗菌性能,而且均采用可降解材料,避免不可降解物质对环境造成污染,一定程度上保护了环境。
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公开(公告)号:CN116196697A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310149999.5
申请日:2023-02-22
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种抗菌可降解的微纳米过滤材料及其制备方法,属于微纳米过滤材料技术领域。本发明的微纳米过滤材料,包括纳米纤维网、设置在纳米纤维网一侧的第一微米纤维网、设置在纳米纤维网另一侧的第二微米纤维网;微米纤维网是通过超声波或热轧技术复合于纳米纤维网两侧;微米纤维网是通过纺黏工艺制备的二氧化碳基聚氨酯/抗菌助剂复合纤维网;抗菌助剂包括纳米氧化锌和纳米银;纳米纤维网是通过静电纺工艺制备的共混聚合物纤维网;共混聚合物包括聚乳酸和聚对苯二甲酸‑己二酸‑丁二醇脂。本发明的微纳米过滤材料的三层梯形纤维网的协同作用,使材料的过滤阻力增大,过滤效率得到提高,并且对微小粒子的过滤具有高效低阻的特点。
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公开(公告)号:CN116176074A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211613962.5
申请日:2022-12-15
Applicant: 苏州大学
IPC: B32B27/02 , D01D5/00 , D04H1/728 , D04H1/4382 , D04H1/4318 , B32B27/30 , B32B27/40 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B33/00 , D01F8/08 , D01F8/16 , D01F6/12 , D06M11/83 , A61B5/11 , D06M101/28 , D06M101/38 , D06M101/22
Abstract: 本发明属于功能复合纳米纤维膜技术领域,具体涉及一种用于监测压电的复合膜。该多层复合功能膜包含对喷混合静电纺单元膜,经磁控溅射金属颗粒与丝蛋白纳米纤维膜连接。复合体中具有固体电解质薄膜,上层结构体具有三维杂乱结构、高比面积和孔隙率,下层结构体具有一定的生物相容性和生物力学强度。本发明将丝蛋白纳米纤维膜置于底部,进行磁控溅射沉积,选用材料极性相似,层状之间有较高的亲和力,使得整个膜层与层之间连接紧密,既能保证连接牢固度,又不会对复合体功能性造成影响。本发明结构设计合理,能够实现单电极压电对人体行为变化的监测,制备出具有稳定性好,热尺寸收缩率小,拉伸强度大的复合纳米纤维膜。
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公开(公告)号:CN116059738A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310150073.8
申请日:2023-02-22
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种多功能非织造过滤材料及其制备方法,属于过滤材料技术领域。本发明通过纺黏工艺将纺黏原料制成第一纺黏纤网层和第二纺黏纤网层;再通过熔喷工艺将纺丝原料制成熔喷纤网层;最后将上述制备的第二纺黏纤网层、熔喷纤网层和第一纺黏纤网层从下至上依次进行层叠,经过热粘合加固处理和电晕驻极处理,得到所述的多功能非织造过滤材料。本发明所述的多功能非织造过滤材料采用二氧化碳基聚氨酯和PBAT作为基材,具有良好的降解性,同时具有良好的弹性与柔软性,应用范围广阔。本发明所述的多功能非织造过滤材料具有过滤性能好、环保可降解、抗菌率高等特点,具有良好的发展前景。
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公开(公告)号:CN115888821A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211460201.0
申请日:2022-11-21
Applicant: 苏州大学
IPC: B01J31/06 , C02F1/30 , D06M11/42 , D06M11/49 , B01J23/72 , B01J23/745 , B01J31/28 , B01J37/02 , B01J33/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C02F101/38 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供了一种复合棉织物及其制备方法与其在偏位双光源下降解有机污染物中的应用,具体为一种氧化亚铜‑羟基氧化铁复合棉织物在偏位双光源下降解有机污染物的方法。所述的氧化亚铜是由铜泡沫经过高温加热,稀盐酸处理,去离子水清洗,超声振动后制得,其具有立方体结构;羟基氧化铁是由氯化铁在氢氧化钠溶液中加热制得。将经过碱处理的棉织物浸渍在氧化亚铜‑羟基氧化铁混合溶液中进行吸附,制备出Cu2O/FeOOH/棉光催化体系,使其在偏位双光源的照射下降解有机物,可以得到优异的光催化效果。该光催化剂对甲基橙在1h内的降解率最高可达97.5%。本发明过程简单、原料成本低、可回收、性能稳定,具有良好的使用前景。
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