一种光动力抗菌纤维膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119221206A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411234503.5

    申请日:2024-09-04

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本申请公开了一种光动力抗菌纤维膜及其制备方法和应用,涉及功能性材料领域,包括:使聚集诱导发光光敏分子溶于第一溶剂中,得到光敏分子溶液;使提纯后的聚合物溶于第二溶剂中,并加入光敏分子溶液,得到纺丝前驱液;使纺丝前驱液通过静电纺丝进行取向度调控,得到纤维膜;使纤维膜进行结晶度调控,得到光动力学抗菌纤维膜。本申请提供的制备方法,将聚合物凝聚态结构与聚集诱导发光光敏分子相结合,利用聚合物结晶和取向结构为光敏分子提供刚性受限域;同时,利用静电纺丝纤维膜的纳米尺度增加材料与氧气的接触面积,协同提高材料活性氧产率。

    一种辐射制冷与保温隔热一体化气凝胶材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119613081A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411803912.2

    申请日:2024-12-10

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本申请涉及复合辐射制冷和保温隔热材料技术领域,公开了一种辐射制冷与保温隔热一体化气凝胶材料及其制备方法和应用。所述方法包括:将有机分散剂分散于水中,得到有机分散液;将有机硅化合物加入到醋酸水溶液中,水解后得到前驱体溶胶;将玻璃纤维分散于所述有机分散液中,再加入前驱体溶胶,搅拌均匀,得到玻璃纤维分散液;将二氧化硅颗粒分散于叔丁醇中,得到二氧化硅分散液;将二氧化硅分散液和氧化铝颗粒加入所述玻璃纤维分散液中,搅拌均匀得到前驱悬浮液;所述前驱悬浮液经冷冻干燥,得到辐射制冷与保温隔热一体化气凝胶材料。本申请制备的气凝胶材料具有低热导率、优异的光学性能和高辐射冷却性能,其兼具辐射制冷和保温隔热双重功能。

    一种气凝胶保温纱线及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119321013A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411711147.1

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 本申请涉及气凝胶保温纱线技术领域,公开了一种气凝胶保温纱线及其制备方法和应用。所述制备方法包括:配制高分子纺丝液和二氧化硅气凝胶分散液;将高分子纺丝液通过静电纺丝得到纳米纤维膜,将纳米纤维膜裁切成纳米纤维带;将二氧化硅气凝胶分散液均匀涂覆于纳米纤维带上,通过加捻得到预制气凝胶纱线;对所述预制气凝胶纱线进行退火处理,得到气凝胶保温纱线。本申请的制备方法有效避免了纺丝、干燥的两步工艺,成功实现了连续的成型制备,制备工艺简单,规模化制备前景良好。本申请气凝胶保温纱线内部具有螺旋型的结构,使其具有优异的拉伸强度;其内部高负载的二氧化硅气凝胶颗粒使其具有低密度高孔隙率以及优异的隔热性能。

    一种辐射制冷织物材料的制造方法和其产品

    公开(公告)号:CN118007296A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311300141.0

    申请日:2023-10-09

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本申请公开一种辐射制冷织物材料的制造方法和其产品,属于功能材料技术领域。本申请制造方法包括:使聚合物材料溶解于混合溶剂形成前驱液,并将所述前驱液进行静电纺丝成形纳米制冷纤维之后,将纳米辐射粒子分散液喷涂于所述纳米制冷纤维表面上,并依次进行加捻、热固、编织,得到辐射制冷织物材料,其中,所述纳米辐射粒子分散液含有无机纳米散射颗粒和钛酸四丁酯。本申请制造方法能够调控成形纳米纤维形态直径和纳米颗粒的负载量,从而使得纳米纤维具备被动辐射制冷性能并与无机纳米散射颗粒之间产生充分的协同增效作用,赋予制备的织物材料更为优越的辐射制冷性能。

    一种柔性隔热纳米纤维复合气凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117659514A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311648449.4

    申请日:2023-12-05

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本申请公开了一种柔性隔热纳米纤维复合气凝胶及其制备方法与应用,涉及隔热复合气凝胶材料技术领域。柔性隔热纳米纤维复合气凝胶,包括超亲水纤维网络骨架以及结合在所述超亲水纤维网络骨架表面及其空隙中的氧化硅纳米颗粒,相邻的氧化硅纳米颗粒之间互相接触;其密度为0.2‑0.3g/cm3,孔隙率为80%‑90%,热导率为0.016‑0.022W·m‑1·K‑1,水接触角>150°。本申请的柔性隔热纳米纤维复合气凝胶为交联三维多纠缠网络结构,具有高拉伸强度和压缩强度,以及优异的柔韧性,结构稳定性好;同时具有极低的热导率,在大气压下热导率为0.016‑0.022W·m‑1·K‑1;温度适应性宽,能够在‑196~200℃正常工作,且疏水性能好,能够在极端复杂的气候环境中仍然保持高度的隔热性能,应用场景广阔。

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