一种连续化制备高强度水凝胶纤维的方法

    公开(公告)号:CN110820065A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911071224.0

    申请日:2019-11-05

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种连续化制备高强度水凝胶纤维的方法,本方法以水、物理交联剂、单体、引发剂配制凝胶预聚液,在加入加速剂后迅速将凝胶预聚液推入到一定内径与长度的管中进行聚合反应,待反应特定时间后,形成具有一定连续性但未完全聚合的初生水凝胶,随后再将管中的初生水凝胶挤出,并利用卷绕装置对其进行快速同步拉伸取向-成型-收集。本发明所需原料易得,制备时间短,工艺简单,极具工业化生产潜力。

    一种连续微米级Clay/PEGDA杂化水凝胶纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105155025B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510428790.8

    申请日:2015-07-21

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种连续微米级Clay/PEGDA杂化水凝胶纤维的制备方法,包括:将光引发剂和无机纳米粘土Clay加入到PEGDA的水溶液中,避光搅拌至光引发剂完全溶解,得到Clay/PEGDA纺丝液;将得到的纺丝液通入水浴,设置紫外光点光源,引发纺丝液中PEGDA的自由基聚合反应,得到Clay/PEGDA初生水凝胶纤维;对得到的初生水凝胶纤维进行牵伸,即得。本发明的方法制备得到的杂化水凝胶纤维结构稳定,力学性能好,对水凝胶材料的开发应用和后期加工有着非常重要的意义。本发明的制备方法可以通过调整纺丝液配比、挤出速率和卷绕速率等,可以实现水凝胶纤维直径的可控。

    一种具有可调环境温度响应的水凝胶基智能纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105155012B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510429926.7

    申请日:2015-07-21

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有可调环境温度响应的水凝胶基智能纤维的制备方法,包括:室温下,将OEGMA和MEO2MA混合,加入光引发剂,避光搅拌,得POM;室温下,向得到的POM中加入蒸馏水,搅拌后加入PEGDA和光引发剂,避光搅拌,静置,脱除气泡,得到纺丝液;室温下,将得到的纺丝液通过计量泵通入水浴,设置紫外光点光源,引发PEGDA的自由基聚合反应,得到具有半互穿Semi‑IPN结构的水凝胶初生纤维,然后进行牵伸,即得。本发明的方法既实现了水凝胶纤维的连续制备,又通过半互穿网络提高了纤维的结构稳定性,可以通过调节制备过程中OEGMA和MEO2MA的比例而达到响应温度的可调水凝胶纤维。

    一种改变单体链长调节水凝胶双重相变温度的方法

    公开(公告)号:CN106397661A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610606978.1

    申请日:2016-07-28

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: C08F220/28 C08F2220/286 C08K3/34 C08F2220/282

    Abstract: 本发明公开了一种改变单体链长调节水凝胶双重相变温度的方法,其特征在于,将锂皂石加入到超纯水中,在搅拌作用下均匀分散;随后加入共聚单体,继续搅拌使单体在水中分散均匀,向溶液中通入氮气以除去氧气;在混合物中加入引发剂和加速剂,搅拌使引发剂和加速剂在溶液中溶解后,转移至模具并置于真空烘箱中隔绝氧气聚合,即得水凝胶。本发明以一种锂皂石为物理交联点,通过改变共聚单体的链长控制水凝胶的上临界溶解温度和下临界共溶温度,其工艺简单,单体的聚合转化率高,制备过程环保。不同长度聚合物侧链与锂皂石、溶剂水间发生不同的物理相互作用,使得原本具有单个相变温度的水凝胶出现了LCST和UCST双重相变温度。

    一种具有可调环境温度响应的水凝胶基智能纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN105155012A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510429926.7

    申请日:2015-07-21

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有可调环境温度响应的水凝胶基智能纤维的制备方法,包括:室温下,将OEGMA和MEO2MA混合,加入光引发剂,避光搅拌,得POM;室温下,向得到的POM中加入蒸馏水,搅拌后加入PEGDA和光引发剂,避光搅拌,静置,脱除气泡,得到纺丝液;室温下,将得到的纺丝液通过计量泵通入水浴,设置紫外光点光源,引发PEGDA的自由基聚合反应,得到具有半互穿Semi-IPN结构的水凝胶初生纤维,然后进行牵伸,即得。本发明的方法既实现了水凝胶纤维的连续制备,又通过半互穿网络提高了纤维的结构稳定性,可以通过调节制备过程中OEGMA和MEO2MA的比例而达到响应温度的可调水凝胶纤维。

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