聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN112522953B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202011269526.1

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维气凝胶及其制备方法,制备方法为:向表面及内部均匀吸附苯胺的热塑性聚合物纳米纤维气凝胶、酸性溶液II和苯胺的混合物(酸性溶液II和苯胺的体积比为48:0.1~0.2)中加入氧化剂溶液得到反应体系后,对反应体系施加一定电压(1~4kV)的电场反应一定时间后制得聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维气凝胶。最终制得的聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维气凝胶由热塑性聚合物纳米纤维气凝胶和聚苯胺纳米纤维(平均长度为0.4~1.2μm)组成;聚苯胺纳米纤维主要根植于热塑性聚合物纳米纤维的表面,沿垂直于热塑性聚合物纳米纤维的方向生长,结构有序。本发明的方法简单,制得的产品的电导率为21.2~47.5mS/cm。

    一种具有重金属吸附功能的纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104587981B

    公开(公告)日:2017-08-01

    申请号:CN201510021396.2

    申请日:2015-01-15

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有重金属吸附功能的纳米纤维膜及其制备方法,包括基质及自组装在表面的大分子;制备:通过化学氧化聚合法在热塑性纳米纤维膜上自组装携带氨基基团的大分子,即得。本发明制备工艺简单,成本低,避免了传统重金属离子吸附剂需二次分离的弊端,可高校吸附重金属离子,利用先吸附后还原的原理,实现对六价铬离子的有效去除,且大分子于亲水性纳米纤维膜之间存在很强的氢键作用,大分子不会从膜上脱落,可循环使用。

    聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维气凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN112522953A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011269526.1

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维气凝胶及其制备方法,制备方法为:向表面及内部均匀吸附苯胺的热塑性聚合物纳米纤维气凝胶、酸性溶液II和苯胺的混合物(酸性溶液II和苯胺的体积比为48:0.1~0.2)中加入氧化剂溶液得到反应体系后,对反应体系施加一定电压(1~4kV)的电场反应一定时间后制得聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维气凝胶。最终制得的聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维气凝胶由热塑性聚合物纳米纤维气凝胶和聚苯胺纳米纤维(平均长度为0.4~1.2μm)组成;聚苯胺纳米纤维主要根植于热塑性聚合物纳米纤维的表面,沿垂直于热塑性聚合物纳米纤维的方向生长,结构有序。本发明的方法简单,制得的产品的电导率为21.2~47.5mS/cm。

    聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112376282A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011271860.0

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维膜及其制备方法,制备方法为:向表面均匀吸附苯胺的热塑性聚合物纳米纤维膜、酸性溶液II和苯胺的混合物(酸性溶液II和苯胺的体积比为48:0.1~0.9)中加入氧化剂溶液得到反应体系后,对反应体系施加一定电压(1~4kV)的电场反应一定时间后制得聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维膜。最终制得的聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维膜由热塑性聚合物纳米纤维膜和聚苯胺纳米纤维(平均长度为300~800nm)组成;聚苯胺纳米纤维主要根植于热塑性聚合物纳米纤维的表面,沿垂直于热塑性聚合物纳米纤维的方向生长,结构有序。本发明的制备方法简单,制得的聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维膜的电导率为11.4~26.3mS/cm。

    一种阻燃聚酰胺66复合纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN105040154B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510435860.2

    申请日:2015-07-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种阻燃聚酰胺66复合纤维及其制备方法,特别是涉及一种含磷反应型阻燃剂,经聚合反应制得嵌段阻燃聚酰胺66共聚物,并与成纤聚合物熔融复合纺丝制备阻燃聚酰胺66复合纤维的方法。其特点是首先将阻燃剂与二元胺或二元醇反应得到阻燃剂预聚体,然后将阻燃剂预聚体与聚酰胺66预聚体反应得到阻燃聚酰胺66共聚物,最后将阻燃聚酰胺66共聚物与成纤聚合物熔融复合纺丝,制备阻燃聚酰胺66复合纤维。该方法制得的阻燃聚酰胺66复合纤维具有阻燃效果持久,手感蓬松舒适等优点。这种阻燃聚酰胺66复合纤维可用于毛线、毛毯、丝绸织物、非织造布和特殊工作服等领域。

    一种阻燃聚酰胺66复合纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN105040154A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510435860.2

    申请日:2015-07-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种阻燃聚酰胺66复合纤维及其制备方法,特别是涉及一种含磷反应型阻燃剂,经聚合反应制得嵌段阻燃聚酰胺66共聚物,并与成纤聚合物熔融复合纺丝制备阻燃聚酰胺66复合纤维的方法。其特点是首先将阻燃剂与二元胺或二元醇反应得到阻燃剂预聚体,然后将阻燃剂预聚体与聚酰胺66预聚体反应得到阻燃聚酰胺66共聚物,最后将阻燃聚酰胺66共聚物与成纤聚合物熔融复合纺丝,制备阻燃聚酰胺66复合纤维。该方法制得的阻燃聚酰胺66复合纤维具有阻燃效果持久,手感蓬松舒适等优点。这种阻燃聚酰胺66复合纤维可用于毛线、毛毯、丝绸织物、非织造布和特殊工作服等领域。

    用于将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机及其制备方法

    公开(公告)号:CN109412456A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811304065.X

    申请日:2018-11-03

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机及其制备方法,制备方法为:按顺序将柔性衬底层I、电极材料层I、电负性摩擦层、电正性摩擦层、电极材料层II和柔性衬底层II封装后,将最外侧的两柔性衬底层通过弹性材料连接使得电负性摩擦层和电正性摩擦层间距排列制得摩擦纳米发电机;电负性摩擦层是通过在气凝胶表面自组装摩擦电负性物质制得的。制得的用于将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机,包括电负性摩擦层和电正性摩擦层,电负性摩擦层主要由自组装摩擦电负性物质的纳米纤维构成。本发明的制备方法简单,制得的产品成本低廉,对微小的生物机械能的灵敏度高,电输出性能优异,在自供能传感和可穿戴领域有着良好的应用前景。

    聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112376282B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202011271860.0

    申请日:2020-11-13

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维膜及其制备方法,制备方法为:向表面均匀吸附苯胺的热塑性聚合物纳米纤维膜、酸性溶液II和苯胺的混合物(酸性溶液II和苯胺的体积比为48:0.1~0.9)中加入氧化剂溶液得到反应体系后,对反应体系施加一定电压(1~4kV)的电场反应一定时间后制得聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维膜。最终制得的聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维膜由热塑性聚合物纳米纤维膜和聚苯胺纳米纤维(平均长度为300~800nm)组成;聚苯胺纳米纤维主要根植于热塑性聚合物纳米纤维的表面,沿垂直于热塑性聚合物纳米纤维的方向生长,结构有序。本发明的制备方法简单,制得的聚苯胺/热塑性聚合物导电纳米纤维膜的电导率为11.4~26.3mS/cm。

    用于将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机及其制备方法

    公开(公告)号:CN109412456B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201811304065.X

    申请日:2018-11-03

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机及其制备方法,制备方法为:按顺序将柔性衬底层I、电极材料层I、电负性摩擦层、电正性摩擦层、电极材料层II和柔性衬底层II封装后,将最外侧的两柔性衬底层通过弹性材料连接使得电负性摩擦层和电正性摩擦层间距排列制得摩擦纳米发电机;电负性摩擦层是通过在气凝胶表面自组装摩擦电负性物质制得的。制得的用于将机械能转化为电能的摩擦纳米发电机,包括电负性摩擦层和电正性摩擦层,电负性摩擦层主要由自组装摩擦电负性物质的纳米纤维构成。本发明的制备方法简单,制得的产品成本低廉,对微小的生物机械能的灵敏度高,电输出性能优异,在自供能传感和可穿戴领域有着良好的应用前景。

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