一种弹性二氧化硅复合气凝胶材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118206356A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410419788.3

    申请日:2024-04-09

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种弹性二氧化硅复合气凝的制备方法及其应用,所述复合气凝胶先通过冷冻聚合使硅酸钠在纤维素纳米纤维表面原位聚合,在经过冷冻铸造和冷冻干燥,即得。冷冻聚合利用冰晶限域使二氧化硅纳米颗粒能够可控的生长在纤维素纳米纤维表面。这种以纤维素纳米纤维为核,二氧化硅为壳的核壳基元结构能够有效提升所制备复合气凝胶的耐高温性能和力学弹性,使其能够满足极端高温和复杂环境中的热管理应用需求。

    一种三聚氰胺海绵/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117964940A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311376199.3

    申请日:2023-10-23

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 一种三聚氰胺海绵/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用,包括:碳纳米管/壳聚糖导电分散液的制备,各向异性三聚氰胺海绵/碳纳米管复合材料的制备和传感应用。本发明基于冷冻铸造原理,开发了一种新式的自容器取向冷冻铸造工艺来制备一种力学和导电性能各向异性的三聚氰胺海绵/碳纳米管复合材料,省略了传统冷冻铸造过程中盛放前驱液溶液的装置,取而代之的是以商用的三聚氰胺海绵作为前驱液容器。制备的三聚氰胺海绵/碳纳米管复合材料不仅具有优异的压缩回弹性能,低表观密度等优点,而且还表现出各向异性的力学行为和导电性能。本发明的制备方法与传统取向冷冻铸造工艺相比,还具有不受模具尺寸和形状的限制,提高了产物的设计性和生产效率。

    一种聚偏二氟乙烯多孔薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119463238A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411589119.7

    申请日:2024-11-08

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 一种聚偏二氟乙烯多孔薄膜及其制备方法和应用,将PVDF溶于丙酮中,并加入少量吐温80,油浴60℃混合均匀至透明,制备得到聚合物溶剂体系;在得到的溶液静置脱泡后再倒入模具内,通过控制湿度自然挥干得到多孔微球网状结构的聚合物多孔膜。本发明方法通过溶剂挥发诱导相分离,实现了PVDF多孔膜微米孔洞和纳米球的同步构筑。与传统的相分离制膜技术相比该策略能够大大拓宽PVDF多孔膜的孔隙尺寸,实现了对PVDF多孔膜的微米/纳米孔隙的可控制备,使制备得到的多孔膜具备更加优异的反射率和降温性能。

    一种温度自适应聚合物凝胶及其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115710334A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202211471023.1

    申请日:2022-11-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种温度自适应聚合物凝胶及其制备方法及其应用,所述聚合物凝胶先由低共熔溶剂氢键受体与氢键供体均匀混合,再通过光引发剂紫外光引发聚合反应获得。其中,氢键供体包括含双键的羧酸类单体和聚乙二醇,氢键受体包括季铵盐。本发明的温度响应性透明‑白色可切换的凝胶材料用于温度自适应智能窗户,克服了目前智能窗户仅存在单一转变温度的局限,并通过凝胶材料相变组分对热量进行储存与释放,且在高温环境下具有日间辐射效果并进一步提升热管理性能。

    一种聚1,5-二氨基蒽醌纳米棒的制备方法

    公开(公告)号:CN108948328A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810565636.9

    申请日:2018-06-04

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: C08G2261/11 C08G2261/133 C08G2261/18 C08G2261/516

    Abstract: 本发明涉及一种聚1,5‑二氨基蒽醌纳米棒的制备方法,包括:通过水热法制备二氧化锰纳米棒;将二氧化锰纳米棒与1,5‑二氨基蒽醌分别溶于含酸的乙醇与N,N‑二甲基乙酰胺混合溶液中,得到的二氧化锰溶液和1,5‑二氨基蒽醌溶液混合,聚合反应,抽滤,洗涤,烘干,即得。本发明利用氧化剂二氧化锰和乙醇与N,N二甲基乙酰胺的混合溶剂聚合1,5‑二氨基蒽醌,构筑了利于离子传输的结构,提高了聚1,5‑二氨基蒽醌纳米棒的电化学性能。

    一种碳纳米管-碳纳米片纳米杂化材料及其制备和应用

    公开(公告)号:CN108648925A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810345840.X

    申请日:2018-04-17

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: H01G11/36 H01G11/26 H01G11/86

    Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管-碳纳米片纳米杂化材料及其制备和应用。所述的碳纳米管-碳纳米片纳米杂化材料,其特征在于,包括碳纳米片以及分布在碳纳米片层间的碳纳米管。本发明不仅具有较大的比表面积和较高的微介孔体积,而且具有相互交联的导电网络,使得离子和电子在该杂化材料内部能够迅速传输,表现出优异的电化学储能性能,具有高能量密度(23.6W h/kg),良好的倍率性能(在10A/g电流密度下容量保持率达到75%)以及优异的循环稳定性(在10A/g电流密度下经5000次循环后,容量保持率达到100%)。本发明所制备的碳纳米管-碳纳米片纳米杂化材料是一种理想的高性能超级电容器电化学储能材料,且能大批量生产,市场应用前景广阔。

    一种用盐模板碳化ZIF-8合成多级孔碳材料的方法

    公开(公告)号:CN108545712A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810345763.8

    申请日:2018-04-17

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明提供了一种用盐模板碳化ZIF-8合成多级孔碳材料的方法,其特征在于,包括:将ZIF-8与盐模板混合,在惰性气氛下升温进行碳化制备出多级孔碳材料。本发明用盐模板法直接碳化制成一种比表面积较大的多级孔碳材料,其中随着ZIF-8与盐模板用量的比例变化,碳化制得多级孔碳材料比表面积和孔径分布也随之变化,本发明方法简单,前驱体制备容易,一步碳化制备得到的多级孔碳材料其质量比容量较高,循环稳定性较好。作为纯碳材料,经济廉价,在超级电容器储能材料应用上有很好的前景。

    一种聚偏二氟乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯的梯度复合纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117646307A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311683125.4

    申请日:2023-12-09

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 一种聚偏二氟乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯的梯度复合纤维膜及其制备方法和应用,将聚甲基丙烯酸甲酯和聚偏二氟乙烯分别溶解在N,N二甲基甲酰胺和乙酸甲酯的混合溶液中,油浴搅拌,获得均质透明的纺丝液;将上述两种纺丝液分别加入针管内,固定在微流控纺丝推进泵上,连接输液软管;控制纺丝仓内温度和湿度,在接收器上安装尼龙网进行梯度复合纤维膜的收集,通过微流控控制系统,以不同变化的推进速率进行聚偏二氟乙烯和聚甲基丙烯酸甲酯纺丝液泵送,打开气阀,进行纺丝;将梯度复合纤维膜从尼龙网上取下,干燥得到双组分气喷聚甲基丙烯酸甲酯和聚偏二氟乙烯梯度复合膜。

    一种基于银-钴-鸟嘌呤纳米片状材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108091890B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201711395196.9

    申请日:2017-12-21

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于银‑钴‑鸟嘌呤纳米片状材料的制备方法,包括:在氢氧化钾存在的条件下,将硝酸银和硝酸钴混合溶液与鸟嘌呤悬浊液混合,冷冻,冻干,碳化,酸洗,抽滤,干燥,即得。本发明简单,反应条件温和,制备得到的基于银‑钴‑鸟嘌呤纳米片状材料,在质子交换膜燃料电池中对电极氧化还原催化中的起始电位、半波电位和稳定性优于未掺杂银的纳米片状材料。

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