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公开(公告)号:CN114808192B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210391326.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种乳液基储热纤维及其制备方法,涉及储热纤维技术领域。本发明所述的制备方法先将油相加入水相中,混匀搅拌,得到水包油型乳液;所述油相为相变材料;所述水相为粒子稳定剂、水溶性聚合物和水的混合液;所述水溶性聚合物包括海藻酸钠与聚乙烯醇、丙烯酰胺、聚乙烯亚胺、聚乙烯醇缩乙醛、聚乙烯醇缩甲酯、聚氧化乙烯、聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸和聚乙二醇中的一种或多种;再将水包油型乳液挤入凝固浴中,进行湿法纺丝,反应完全后,冷冻、干燥,得到所述乳液基储热纤维;所述凝固浴中采用的是钙离子溶液。本发明所述的储热纤维具有高储热密度,高比表面积,具有柔性、可纺、可拉伸等优点,在热调节纺织品领域具有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN116041756A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211056346.4
申请日:2022-08-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种高强阻燃纤维素膜的制备方法,步骤如下:(1)将体积比为1:1~1.5的木质素磺酸钠水溶液与聚酰胺环氧氯丙烷交联剂水溶液混合形成混合溶液A;(2)将纤维素水分散液和聚合度<20的聚磷酸铵水溶液加入至步骤(1)的混合溶液A中,充分搅拌得到混合溶液B;(3)将步骤(2)得到的混合溶液B进行抽滤成膜、加热干燥后制得高强阻燃纤维素膜。本发明的制备方法不使用有机溶剂,绿色环保,制得的高强阻燃纤维素膜,不仅具有良好的阻燃性能,机械性能也得到了显著提升,应用前景较好。
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公开(公告)号:CN114481358B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202210080069.4
申请日:2022-01-24
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于相变纤维材料领域,具体涉及一种基于相变材料乳液的调温纤维及其制备方法。其制备方法包括:皮层成纤聚合物纺丝液的制备,内芯相变材料乳液的制备和皮芯结构调温纤维的制备。所述皮层纺丝液为聚丙烯腈和有机溶剂混合物,芯层相变材料乳液为油包油型乳液,其中有机相变材料被油相包覆,所述油相包括聚丙烯腈、有机溶剂和乳化剂,无需交联剂和催化剂即可形成稳定乳液。分别以相变乳液和聚丙烯腈纺丝液为内、外管纺丝溶液,进行同轴湿法纺丝并置于水中浸泡,冷冻干燥后获得聚丙烯腈调温纤维。本发明制得的纤维呈皮芯结构,具有优异的热性能,在一定温度范围内能实现双向温度调节,在热能储存与智能调温材料领域有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114437670B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202111565187.6
申请日:2021-12-20
Applicant: 苏州大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明涉及一种可再生储热复合材料及其制备方法,属于储热复合材料技术领域。本发明所述方法将油相加入水相中,混合均匀后搅拌,然后冷冻、干燥得到所述储热复合材料;所述油相为相变材料;所述水相为粒子稳定剂、水溶性聚合物和水的混合液;所述油相与水相的体积比约为0.5‑6:1。本发明所述的可再生储热复合材料无需化学交联,可再生使用,重组后的材料依旧保有良好的形状可控性、柔性、储热性能良好等优点,优于目前大多数采用化学交联制备的储热材料。
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公开(公告)号:CN114196065B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202111616012.3
申请日:2021-12-27
Applicant: 苏州大学
IPC: C08J9/28 , C08L29/04 , C08L29/14 , C08K5/5419 , B01D17/022
Abstract: 本发明提供了一种可再生的亲水‑疏油性多孔聚合物及其制备方法,属于油水分离材料制备技术领域。本发明所述方法将油相加入水相中,搅拌混合均匀后形成乳液,然后经固化、干燥后得到所述亲水‑疏油性多孔聚合物;所述油相为硅烷偶联剂的油溶液;所述水相为稳定剂、水溶性聚合物和水的混合液。本发明制备的亲水‑疏油性聚合物在干态下具有柔性,在湿态下,具有一定的弹性与形状回复能力,并具有再生性。
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公开(公告)号:CN114497884A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210024458.5
申请日:2022-01-11
Applicant: 苏州大学 , 江苏工程职业技术学院
IPC: H01M50/403 , H01M50/44 , H01M50/489 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及一种无纺布锂离子电池隔膜及其制备方法,以改性PET无纺布作为静电纺接收基底,进行静电纺丝制得纳米纤维膜后,将改性PET无纺布与纳米纤维膜进行复合辊压制得无纺布锂离子电池隔膜;改性PET无纺布是采用甘油丙氧酸三氰酸醚和十八胺的混合溶液对PET无纺布进行浸渍处理得到;静电纺丝采用的纺丝液为聚偏氟乙烯‑六氟丙烯溶液;制得的无纺布锂离子电池隔膜为由改性PET无纺布和纳米纤维膜构成的双层复合纤维膜;复合纤维膜中改性PET无纺布的平均孔径为24~26μm,纳米纤维膜的平均孔径为0.2~0.7μm。本发明的制备方法简单易行,制得的无纺布锂离子电池隔膜对电解液具有较好的浸润性,锂离子运输能力更好,安全性能更高,极具应用前景。
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公开(公告)号:CN113337252B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110603910.9
申请日:2021-05-31
Applicant: 苏州大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明提供了一种纤维素基的柔性储热复合材料及其制备方法,属于包括以下步骤:将油相和水相混合均匀,得到水包油型高内相乳液,其中,所述油相为有机相变材料;所述水相包括水溶性乳化剂、纤维素悬浮液和水,向上述高内相乳液中加入交联剂和催化剂,通过加热可使纤维素乳液实现界面聚合,在界面处形成交联聚合物,再经加热干燥和冷冻干燥后获得储热复合材料。这种储热复合材料的外形可通过聚合时盛放高内相乳液模具实现控制,其内部具有纳米纤维结构,加热干燥后的材料储热密度达200J/g,而冷冻干燥后的材料储热密度可高达250J/g,在室温和40℃以上时具有柔性,可卷曲折叠,导热性能良好。
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公开(公告)号:CN110004717B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN201910290429.1
申请日:2019-04-11
Applicant: 苏州大学
IPC: D06M14/32 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种多功能涤纶面料及其制备方法。该多功能涤纶面料极易吸水,具有低至一秒的水滴铺展时间;面料对大豆油表现出超疏油特性,大豆油的接触角保持在150°以上,粘在面料表面的大豆油滴可通过清水轻轻冲洗或仅仅清水浸泡来去除;面料具有优良的抗静电性能。本发明多功能涤纶面料的制备方法包括步骤:将含有光引发剂、交联剂、以及光活性亲水单体和疏油单体的溶液均匀涂敷在涤纶面料表面;将涂敷后的面料置于紫外光下照射。本发明多功能涤纶面料在实现防油污的同时,拥有利于穿着舒适性的吸湿透汗和抗静电功效,在功能性纺织品领域具有非常高的实用价值。
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公开(公告)号:CN113594634A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110677496.6
申请日:2021-06-18
Applicant: 苏州大学
IPC: H01M50/457 , H01M50/451 , H01M50/454 , H01M50/431 , H01M50/434 , H01M50/44 , H01M50/414 , H01M50/491 , H01M50/403 , D04H1/728 , D04H1/4382
Abstract: 本发明涉及一种具有自关闭功能的高离子电导率锂电池隔膜及其制备方法,方法:(1)将含有粘性物质的导电无机物溶液在微纳米纤维膜的一侧进行真空抽滤,然后真空干燥;(2)将含有粘性物质的陶瓷纳米颗粒溶液在步骤(1)得到的膜的两侧先后进行真空抽滤,每次抽滤后均进行真空干燥,得到复合膜;制得的锂电池隔膜,沿厚度方向,是由依次为陶瓷纳米颗粒层、导电无机物层、微纳米纤维膜和陶瓷纳米颗粒层组成的复合膜;复合膜中的陶瓷纳米颗粒、导电无机物和微纳米纤维膜(材质为纯聚丁二酸丁二醇酯)之间的相对位置由粘性物质固定;复合膜的孔隙率为50~56%;本发明具有较高的热敏感度和热尺寸稳定性,使锂电池安全和使用性能更高,极具应用前景。
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公开(公告)号:CN110656499B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201911100294.4
申请日:2019-11-12
Applicant: 苏州大学
IPC: D06M15/356 , D06M11/79 , D06M101/32
Abstract: 本发明涉及一种双面疏油的超疏水‑超亲水Janus型材料的制备方法及其应用,其制备方法包括以下步骤:在基材外表面附着亲水‑疏油改性溶液,亲水‑疏油改性溶液包括亲水单体、氟代烷基单体、交联剂、光引发剂和有机溶剂,然后在紫外光照射下发生聚合及交联后,在基材外表面形成亲水‑疏油层;在上述处理过的基材的一侧表面附着疏水‑疏油改性溶液,疏水‑疏油改性溶液包括氟代烷基单体、交联剂、光引发剂和有机溶剂,然后在紫外光照射下发生聚合及交联后,在基材的单侧形成疏水‑疏油层。此材料可用于单向导湿或吸湿快干织物、油水分离和微流体中水或水溶液的单向输运等。
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