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公开(公告)号:CN119639041A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411882194.2
申请日:2024-12-19
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开一种自形貌化胶原纤维复合膜及基于其的一种摩擦柔性传感器,该制备方法将胶原纤维均匀分散于醋酸水溶液中,搅拌均匀,制得胶原纤维悬浮液;将丙三醇加入所述胶原纤维悬浮液中,搅拌反应后,制得CF‑Gly复合材料,对所述CF‑Gly复合材料进行冷冻干燥,得到多孔结构的CF‑Gly复合气凝胶;对所述CF‑Gly复合气凝胶施加压力,制得所述CF‑Gly复合膜。本发明通过冷冻干燥物理外压制备的薄膜自带丰富的表面形貌,使得组装的摩擦电柔性传感器拥有高的输出性能,同时增强了机械性能以及摩擦电性能。
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公开(公告)号:CN119119826A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411301497.0
申请日:2024-09-18
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/62 , C09D7/65 , C09D5/08 , C08F220/32 , C08F220/24 , C08F8/34 , F16L58/10
Abstract: 本发明公开了一种超双疏防结蜡环氧复合涂料及其制备方法和应用,该制备方法先通过含氟硅烷改性纳米二氧化硅得到含氟硅烷改性的纳米二氧化硅,再通过巯基烯点击反应制备带环氧基的含氟改性剂并与环氧树脂共混得到改性环氧树脂,最后将含氟硅烷改性纳米二氧化硅与改性环氧树脂共混,得到复合涂料。该复合涂料制得的复合涂层的水和柴油接触角均大于150°,滚动角小于5°,具有超双疏性能,防结蜡效率≥75%,涂层的附着力均小于1级,耐盐雾时间均大于1200h,稳定性良好。
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公开(公告)号:CN117966358A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410243618.4
申请日:2024-03-04
Applicant: 陕西科技大学
IPC: D04H1/4358 , D04H1/728 , D01F1/07 , D01F1/10 , D01F6/94
Abstract: 本发明公开了一种阻燃抑烟TPU纤维膜材料及其制备方法,包括:制备植酸衍生物;将植酸衍生物、天然抗氧化剂、无机碳源与溶剂混合均匀,得到复合阻燃剂溶液;向复合阻燃剂溶液中加入TPU颗粒,加热并搅拌,形成复合纺丝溶液;利用复合纺丝溶液进行静电纺丝,得到阻燃抑烟TPU纤维膜材料。本发明通过静电纺丝技术将植酸衍生物、天然抗氧化剂和无机碳源原位引入TPU纤维膜材料中,提升了阻燃材料的分布均匀性及引入量,实现了阻燃性能的大幅提升,且制备方法绿色简单,成本低,降低了其燃烧过程中有害气体的产生与释放。
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公开(公告)号:CN115433791B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211213094.1
申请日:2022-09-30
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C14C11/00
Abstract: 本发明公开一种氨基改性皮革及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:在氮气条件下,将皮革加入含有SOCl2和DMF的溶液中,回流反应,得到酰氯化改性皮革;将酰氯化改性皮革冷却后,加入三乙胺,搅拌条件下加入有机胺,反应后得到酰胺化改性皮革;将酰胺化改性皮革加入至NaOH与Br2的混合水溶液中,反应后,得到所述氨基改性皮革。该方法设计合理、操作便捷、反应时间短、制备效率高,该方法显著提升了皮革的复鞣、染色以及加脂性能,有效解决了现有技术中存在的制备性能优异皮革时工艺繁琐、阳离子度低以及环境污染等的问题。
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公开(公告)号:CN117589053A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311549024.8
申请日:2023-11-20
Applicant: 陕西科技大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明公开了一种基于离子/电子双重导电原理的皮革基柔性传感器及其制备方法和应用,属于智能型皮革制品和柔性可穿戴技术领域。以PMMA微球作为模板,在其表面包覆一层MXene纳米片,制备PMMA@MXene微球;以PMMA@MXene微球作为电子导电材料,制备聚乙烯醇/明胶/PMMA@MXene微球水凝胶溶液;采用渗透‑自组装策略和溶剂置换法制备皮革基柔性传感器。PMMA@MXene微球的结构优势有助于传感器中三维电子导电网络的形成,同时互锁的微球结构能使应力集中在微区之间的接触点上,为传感器灵敏度的增强奠定基础。该方法所制备的皮革基柔性传感器具有优异的力学和导电性能,传感范围宽、灵敏度高,能为高性能皮革基传感器的设计和开发提供新思路。
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公开(公告)号:CN117467808A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311678386.7
申请日:2023-12-07
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多酚化合物原位生成纳米银的皮革基柔性传感器及其制备方法和应用,属于智能型皮革制品和柔性可穿戴技术领域。以皮革为柔性基底,利用多酚化合物和银离子间的氧化还原过程在胶原纤维内部均匀沉积纳米银,获得兼具良好导电、传感和抗菌性能的皮革基柔性传感器。其中,多酚化合物含大量活性较高的酚羟基,作为还原剂和稳定剂,可实现纳米银在皮革内部的原位合成和稳定存在。同时,多酚化合物作为交联剂,通过在胶原纤维和纳米银间形成氢键和配位作用使纳米银固定在皮革内部,确保其牢固结合。此外,多酚化合物与纳米银协同抗菌,能够避免纳米银的颗粒聚集和泄漏,保证皮革基柔性传感器能具备优异的导电、传感和抗菌性能。
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公开(公告)号:CN113861679B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202111098849.3
申请日:2021-09-18
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明公开了一种聚多巴胺纳米球/氮化硼量子点/石墨烯固体润滑剂及其制备方法、应用和复合材料,包括以下步骤:乙醇、去离子水和氨水混合搅拌均匀得到混合溶液;盐酸多巴胺溶解到去离子水中并滴入混合溶液中,依次经过搅拌、离心和水洗后进行干燥得到PDA NS;将PDA NS和GO混合搅拌均匀后加入水合肼进行冷凝回流,得到PDA NS/RGO复合粒子的产物体系,待PDA NS/RGO复合粒子的产物体系冷却后,对产物体系进行洗涤并冷冻干燥得到PDA NS/RGO复合粒子;在离子水中加入硼酸后再加入氨水并通过磁力搅拌均匀后放入反应釜中冷却,得到BNQDS;将BNQDS和PDA NS/RGO复合粒子通过磁力搅拌后冷冻干燥得到PDA NS/BNQDs/RGO固体润滑剂。本发明得到的固体润滑剂,能减小和稳定基体材料的摩擦系数、提高其耐磨性。
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公开(公告)号:CN115850561B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202211634643.2
申请日:2022-12-19
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/48 , C08F8/32 , C08F8/28 , C14C3/22 , D06P1/52 , D06P3/32
Abstract: 一种复鞣与染色一体的改性丙烯酸聚合物及制备方法和应用,该制备方法,包括将二乙醇胺溶入有机溶剂A中,在冰浴条件下,加入活性染料,搅拌后加入氢氧化钾继续反应,后转为室温反应,待反应结束后洗涤、干燥、纯化后得到氨基化的活性染料;将氨基化的活性染料与干燥后的丙烯酸聚合物以及戊二醛在有机溶剂B中进行反应,产物经干燥处理,得到具有复鞣与染色功能的丙烯酸聚合物。该改性的丙烯酸聚合物结构中含有发色基团以及阳离子,在皮革复鞣时,无需再加入染色剂,即可实现皮革的染色,使皮革显示相应的颜色,有效缩减了制革工序及化料的使用,提高加脂剂等材料的利用率,具有良好的应用性能。
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公开(公告)号:CN115010979B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202210759736.1
申请日:2022-06-30
Applicant: 陕西科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度壳聚糖/海藻酸钠离子印迹凝胶膜及其制备方法,属于生物材料、水凝胶制备技术领域,解决了现有技术在制备壳聚糖/海藻酸钠离子印迹凝胶膜时存在力学性能差、选择性差的技术问题。本发明公开的制备方法将壳聚糖和海藻酸钠溶解于碱性溶液中,利用壳聚糖在碱性溶液中形成平行排列的刚性纳米纤维结构,同时壳聚糖与柔性海藻酸钠分子链间产生缠结作用,从而使壳聚糖/海藻酸钠离子印迹凝胶膜的力学强度有效提升;随后将壳聚糖/海藻酸钠预凝胶溶液置于硝酸镉混合溶液中进行凝胶化,凝胶过程中可在凝胶中形成稳定的笼形分子,本发明的制备方法,不使用任何交联剂,无需有毒溶剂及特殊设备,对环境友好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116535547A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310670785.2
申请日:2023-06-07
Applicant: 陕西科技大学
IPC: C08F8/34 , C08F8/32 , C08F220/06 , C14C3/22
Abstract: 本发明提供一种自发荧光的改性丙烯酸类聚合物复鞣剂及其制备方法,S1将丙烯酸聚合物、醛、胺混合进行Mannich反应,得到改性丙烯酸聚合物;S2将改性丙烯酸聚合物和异硫氰酸荧光素溶于碳酸盐缓冲液中,避光室温反应,得到混合液3;S3将混合液3在PBS缓冲液中进行透析,直至透析液中无异硫氰酸荧光素,得到聚合物复鞣剂。本发明制得聚合物的侧链有氨基阳离子基团和自发荧光基团,减少了丙烯酸聚合物中酰胺基的损耗,并能改善皮革表面电荷,使得阴离子染料更容易与皮革结合可提高皮革的复鞣和染色性能。
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