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公开(公告)号:CN118239475A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410356717.3
申请日:2024-03-27
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C01B32/15 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种高分散多组分共掺杂碳纳米带及其制备方法和应用。所述制备方法包括:通过类芬顿氧化法制备铁修饰部分氧化聚苯胺前躯体,然后经过高温碳化将该前躯体直接转化为高分散铁氮氧等多组分共掺杂碳纳米带。碳化过程采用单一前躯体,无需外加碳源和其它掺杂原料,也无需后续酸洗步骤,可一步制备高分散铁氮氧多组分原位共掺杂碳纳米带。该方法工艺简单,易于控制和放大生产。所得材料具有一维带状石墨相微结构和多级孔,至少含有高分散铁氮氧等几种共掺杂元素,富含缺陷位,无毒无害,可用于活化单过硫酸盐选择性生成单线态氧,高效降解复杂水体中的有机污染物。
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公开(公告)号:CN116040737A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310028043.X
申请日:2023-01-09
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C02F1/36 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种过硫酸盐协同超声搅拌降解有机污染物的方法,包括:S1、调节含有机污染物的废水pH为3.00‑10.60后加入过硫酸盐,或调节含有机污染物的废水pH为3.00‑7.70后加入过硫酸盐和金属离子,所述金属离子为Fe3+、Cu2+、Al3+、Ag+、Ni2+、Mg2+、Ca2+、Co2+中的一种或多种;S2、将S1所得废水置于超声装置中,在超声温度为25~55℃条件下进行超声同时开启搅拌,经过5~120min的超声搅拌处理,完成对废水中有机污染物的降解。本发明在超声和机械搅拌下,与过硫酸盐协同作用,具有大幅度降解效率增强效果,可以强化降解技术,可为工业废水的处理领域提供参考。
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公开(公告)号:CN109331751B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN201811353499.9
申请日:2018-11-14
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01J13/00
Abstract: 本发明公开了一种具备强韧结构的石墨烯基气凝胶材料及其制备方法,通过在石墨烯片层中引入聚合物纳米纤维和PVA交联剂,最终制备得到具有全新“框架‑梁柱‑粘合剂”三维孔道结构的石墨烯基气凝胶,其中在三维孔道内定向排布有用于支撑石墨烯片层的聚合物纳米纤维,该聚合物纳米纤维的柔性与韧性赋予了复合石墨烯基气凝胶优异的压缩回弹性,可承受上万次的循环压缩,有效克服了纯石墨烯气凝胶结构脆弱的缺点。此外,该石墨烯基气凝胶不仅具有良好的力学性能,同时也保持了良好的电学性能,因此该石墨烯基气凝胶可应用于高灵敏度、精微压力传感器,在人工智能和可穿戴设备等前沿领域具有较大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN109097978B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201810877294.4
申请日:2018-08-03
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M11/83 , D06M11/74 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种表面负载纳米金属颗粒的导电纳米纤维多孔膜材料及其制备方法,属于纳米材料技术领域。该多孔膜材料由导电纳米纤维多孔膜和负载于导电纳米纤维多孔膜表面的纳米金属颗粒组成,导电纳米纤维多孔膜由碳纤维三维网络骨架及包覆于碳纤维表面的石墨烯层组成,碳纤维三维网络骨架由微米碳纤维基材与负载于其表面的纳米碳纤维涂层组成。本发明的制备方法将微米级的编织布层与纳米级的纳米纤维层层堆叠结合,碳化后形成具有梯度结构的微、纳米级碳纤维三维网络骨架,其具有导电性能优异,灵敏度高的特点,而沉积在纳米纤维表面的聚多巴胺高温碳化成石墨烯层,其包覆于碳纤维三维网络骨架的表面,更有利发挥石墨烯层的优良导电性,拓宽了纳米纤维膜材料的使用领域。
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公开(公告)号:CN109433024B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201811279795.9
申请日:2018-10-30
Applicant: 武汉纺织大学 , 扬州云彩新材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含有金属有机骨架纳米纤维的膜材料或气凝胶材料及其制备方法与应用,属于纺织材料技术领域。它由金属有机骨架纳米纤维和热塑性聚合物纳米纤维在三维空间上通过氢键作用力相互缠结组成。具体制备过程为将制备好的线型金属有机骨架纳米纤维按比例与热塑性聚合物纳米纤维共混分散在溶剂中得悬浮液,再将悬浮液涂覆于基体上,然后通过常温干燥或冷冻干燥技术得到含有金属有机骨架纳米纤维的膜材料或气凝胶材料。本发明制备过程具有工艺简单、易操作的特点,而复合膜材料或气凝胶材料中金属有机骨架与纳米纤维在三维空间上均匀分布、结构稳定,在气体或液体污染物的吸附、传感、催化、过滤等方面具有独特的应用。
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公开(公告)号:CN109485846B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201811294369.2
申请日:2018-11-01
Applicant: 武汉纺织大学 , 杭州聚合顺新材料股份有限公司
IPC: C08G69/48
Abstract: 本发明公开了一种光敏变色自修复智能尼龙6及其制备方法,属于智能材料技术领域。本发明通过在尼龙6高分子链中引入脲基嘧啶酮结构及螺吡喃环结构,利用螺吡喃环的断裂与重建可使尼龙材料的颜色发生可逆变化,而脲基嘧啶酮分子结构之间易可逆性形成四重氢键以实现尼龙6材料劣化时的自修复。本发明设计的制备方法较易操作,反应时间短,后处理简单,且产率较高,制备得到的尼龙材料既具备较长使用寿命又可在不同光照下呈现颜色变化,在光致变色材料领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN109400107B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201811352968.5
申请日:2018-11-14
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C01B32/184 , C04B111/50
Abstract: 本发明公开了一种具备磁场和压力同传感效果的磁性石墨烯基气凝胶材料及其制备方法,该制备方法包括对制备的聚合物纳米纤维通过表面生长磁性镍金属颗粒,然后与还原氧化石墨烯溶液混合并继续通过超声波分散技术得到均匀分散的混合液,后经定向冷冻处理和冷冻干燥处理得到磁性石墨烯基气凝胶。金属镍的引入在提高该磁性石墨烯基气凝胶导电性的同时还赋予了其良好的磁场响应效果,实现了对磁场变化的快速响应和监测,同时由于其内部的三维框架结构保证了其同样具备良好的压力传感效应。因此,该石墨烯基气凝胶具备对磁场和压力的同时传感功能,在智能可穿戴设备、电磁屏蔽和吸波降噪等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108978189B
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201810770970.8
申请日:2018-07-13
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M11/74 , D06M15/37 , C08G73/06 , G01N27/414 , D06M101/06 , D06M101/12 , D06M101/28 , D06M101/32 , D06M101/34
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管/聚吡咯复合纤维与制备方法及其在晶体管传感器中的应用,属于生物传感器技术领域。本发明是在柔性纤维上包覆分散好的碳纳米管,然后将吡咯单体化学原位聚合到含有包覆碳纳米管的柔性纤维上,碳纳米管良好的热力学性能和导电性能,让它在柔性纤维表面和聚吡咯之间形成一种类似“桥梁”的作用更有利于线状聚吡咯的生长。而线状聚吡咯更有利于提高晶体管传感器的性能。本发明制备方法工艺简单、反应条件比较温和、生产成本较低、无污染,适合大规模制备纳米纤维晶体管,且制得的晶体管传感器只对乳酸具备检测能力,抗干扰性较强,且准确度高、灵敏度好,检测限低到1nM/L,而检测范围较宽,约为浓度为1nM/L~1mM/L的乳酸。
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公开(公告)号:CN109517133B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201811294166.3
申请日:2018-11-01
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明公开了一种光敏变色自修复智能尼龙66及其制备方法,属于智能材料技术领域。本发明通过在尼龙66分子中引入脲基嘧啶酮结构及螺吡喃环结构,利用螺吡喃环的断裂与重建可使尼龙材料的颜色发生可逆变化,而脲基嘧啶酮分子结构之间易可逆性形成四重氢键以实现尼龙66材料劣化时的自修复。本发明设计的制备方法较易操作,反应时间短,后处理简单,且产率较高,制备得到的尼龙材料既具备较长使用寿命又可在不同光照下呈现颜色变化,在光致变色材料领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN108641043B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201810320582.X
申请日:2018-04-11
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08F285/00 , C08F271/00 , C08F265/04 , C08F230/08 , C08F126/02 , C08F120/36 , C08F220/18 , C08F212/14 , C08F216/14 , C08F2/38
Abstract: 本发明公开了一种基于氢键作用的自修复接枝共聚物及制备方法,属于高分子材料技术领域。该制备方法包括如下步骤:1)制备端基为双键的聚合物大分子单体;2)制备自修复接枝共聚物:取第二单体及步骤1)制备得到的端基为双键的聚合物大分子单体在自由基聚合引发剂的作用下进行自由基聚合反应,制备得到具备“梳型”或“蜈蚣型”或“三链型”或“刺钢丝型”结构的自修复接枝共聚物,该接枝共聚物具备较好的热力学性能及自修复功能。
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