一种梯度水凝胶驱动器的制备方法

    公开(公告)号:CN113105652A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110330641.3

    申请日:2021-03-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种梯度水凝胶驱动器的制备方法,属于高分子材料技术领域,包括如下步骤:1)将N‑异丙基丙烯酰胺、带负电的MXene胶体溶液、交联剂、加速剂和去离子水在冰水浴中搅拌均匀,形成混合溶液;2)将混合溶液在直流电场下诱导一段时间;3)在一定温度下原位热引发聚合得到梯度水凝胶驱动器。本发明通过带负电的MXene在直流电场下形成浓度梯度,从而与N‑异丙基丙烯酰胺复合原位热引发聚合形成梯度交联结构的水凝胶驱动器。本发明的水凝胶驱动器具有很快的弯曲速率,可以应用水下智能机器人、微流体阀门、夹持器等方面。

    一种梯度向光性水凝胶驱动器的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116426002A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310356124.2

    申请日:2023-04-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种梯度向光性水凝胶驱动器的制备方法及应用,制备包括如下步骤:1)将N‑异丙基丙烯酰胺加入到Au/g‑C3N4胶体溶液中并在冰水浴下溶解,然后依次加入交联剂、加速剂、引发剂并搅拌均匀,形成混合溶液分散在反应容器中;2)将混合溶液在直流电场下诱导一段时间,形成Au/g‑C3N4和N‑异丙基丙烯酰胺分子的浓度梯度;3)在一定温度下原位热引发聚合得到梯度向光性水凝胶驱动器。本发明通过Au/g‑C3N4胶体溶液在直流电场下形成浓度梯度,从而与N‑异丙基丙烯酰胺聚合形成在环形维度空间内具有梯度交联结构的向光性水凝胶驱动器。本发明的水凝胶驱动器表现出快速的可逆形变响应,具有很好的向光性,可显著提高能量利用率,具有广泛的应用前景。

    一种自感应水凝胶透光智能玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN113512146B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110506374.0

    申请日:2021-05-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种自感应水凝胶透光智能玻璃及其制备方法,属于高分子材料技术领域,该自感应水凝胶是一种多响应(热、电、pH)的水凝胶,该自感应水凝胶是由聚合单体、表面活性剂、增强剂、相应的引发剂、交联剂、(加速剂)、盐溶液构成。本发明是以水凝胶中的表面活性剂作为响应单元,其会与盐溶液中的阳离子在凝胶网络中自发生成胶束,胶束会在热、电、pH的作用下粒径发生变化,宏观表现为所制备的凝胶透光度的改变,当水凝胶处于溶液状态时将其注入到夹层玻璃中并密封,待其原位凝胶后即可获得自感应多响应透光智能玻璃;对比其他发明,本发明制备的水凝胶、具有高透光、多响应、响应范围宽(24.5‑48℃)的特点。

    一种复合多维高性能锌离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118983429A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411039989.7

    申请日:2024-07-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合多维高性能锌离子电池负极材料及其制备方法,将硫酸软骨素(CS)粉末加入氧化石墨烯(GO)溶液中,搅拌溶解配置成前体溶液,向前体溶液中加入乙二胺(EDA)溶液,并经过水热反应得到CS@rGO‑EDA。取出产物后用去离子水洗涤并进行冷冻干燥。随后通过电化学沉积法将Zn沉积在CS@rGO‑EDA基质上,即得复合多维高性能锌离子电池负极材料Zn/CS@rGO‑EDA。本发明的复合多维高性能锌离子电池负极材料表现出较好的导电性和较长的循环寿命,并在高电流密度下有着出色的表现。本发明为锌离子电池负极材料的制备提供了简易的方案和思路。

    一种自感应水凝胶透光智能玻璃及其制备方法

    公开(公告)号:CN113512146A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110506374.0

    申请日:2021-05-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种自感应水凝胶透光智能玻璃及其制备方法,属于高分子材料技术领域,该自感应水凝胶是一种多响应(热、电、pH)的水凝胶,该自感应水凝胶是由聚合单体、表面活性剂、增强剂、相应的引发剂、交联剂、(加速剂)、盐溶液构成。本发明是以水凝胶中的表面活性剂作为响应单元,其会与盐溶液中的阳离子在凝胶网络中自发生成胶束,胶束会在热、电、pH的作用下粒径发生变化,宏观表现为所制备的凝胶透光度的改变,当水凝胶处于溶液状态时将其注入到夹层玻璃中并密封,待其原位凝胶后即可获得自感应多响应透光智能玻璃;对比其他发明,本发明制备的水凝胶、具有高透光、多响应、响应范围宽(24.5‑48℃)的特点。

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