TPE/PANI皮芯结构弹性导电纤维制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109735953B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201810741699.5

    申请日:2018-07-06

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种同轴湿法纺丝技术制备TPE/PANI皮芯结构弹性导电纤维和可穿戴应力传感应用,其中所制备的方法包括将溶解于二氯甲烷的苯乙烯与2‑甲基‑1,3‑丁二烯聚合物(TPE)和聚苯胺(PANI)水凝胶皮芯湿法纺丝制备出具有皮为TPE,芯为PANI结构的高弹性导电纤维。由于TPE本身具有良好的可拉伸性能和无毒;PANI本身导电性能优越;以及在TPE管内粘连了大量的PANI,在拉伸过程中,可通过拉伸错位继续构成导电通路。因此本发明可以作为可穿戴器件,很好的对手指弯曲变化;腕部转动和肘部转动弯曲响应,并模拟得出一系列相应的工作曲线。

    基于金属有机凝胶的Fe-N-C复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108199052B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN201711466959.4

    申请日:2017-12-28

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机凝胶的Fe‑N‑C复合材料及其制备方法。所述Fe‑N‑C复合材料的原料包括对苯二甲酸,邻苯二胺及硝酸铁。制备方法为:将对苯二甲酸与邻苯二胺混合后,溶解于N,N‑2甲基甲酰胺中;将硝酸铁溶解于乙醇中;将两种溶液混合后超声,得到凝胶;凝胶经高温碳化制备Fe‑N‑C复合材料。本发明利用金属有机配位制备凝胶,再通过高温碳化技术得到具有高催化活性的过渡金属氮掺杂的碳材料。所制备的Fe‑N‑C复合材料具有较高的电催化活性以及电化学稳定性,是理想的氧还原催化剂。

    一种内外多级氮掺杂碳纳米纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108597912A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810417373.7

    申请日:2018-05-03

    Applicant: 东华大学

    CPC classification number: H01G11/36 B82Y30/00

    Abstract: 本发明提供了一种内外多级氮掺杂碳纳米纤维材料的制备方法,其特征在于,包括:静电纺丝制备内部含尿素的聚丙烯腈纤维,预氧化,将预氧化后的内部含尿素的聚丙烯腈纤维和尿素混合后进行碳化,得到内外多级氮掺杂碳纳米纤维材料。本发明所制备的内外多级氮掺杂碳纳米纤维具有化学性质稳定、导电性好、力学性能好等优点。由于碳纳米纤维外部含有丰富的氮原子掺杂结构,这可用于调节碳纳米纤维表面的价态轨道能级,进而为提供更多用于电解液吸附的活性位点。基于上述特使,该材料拥有十分优异的电化学储能性能,是超级电容器的理想电极材料。

    基于金属有机凝胶的Fe-N-C复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108199052A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711466959.4

    申请日:2017-12-28

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属有机凝胶的Fe-N-C复合材料及其制备方法。所述Fe-N-C复合材料的原料包括对苯二甲酸,邻苯二胺及硝酸铁。制备方法为:将对苯二甲酸与邻苯二胺混合后,溶解于N,N-2甲基甲酰胺中;将硝酸铁溶解于乙醇中;将两种溶液混合后超声,得到凝胶;凝胶经高温碳化制备Fe-N-C复合材料。本发明利用金属有机配位制备凝胶,再通过高温碳化技术得到具有高催化活性的过渡金属氮掺杂的碳材料。所制备的Fe-N-C复合材料具有较高的电催化活性以及电化学稳定性,是理想的氧还原催化剂。

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