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公开(公告)号:CN112857602B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202110029922.5
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心(中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心)
IPC: G01K7/00
Abstract: 本发明提供了温敏性聚合物在温度传感器中的应用、温度传感器及其使用方法,属于温度传感技术领域。本发明提供了一种温敏性聚合物在温度传感器中的应用,扩宽了温敏性聚合物的应用范围。本发明还提供了一种温度传感器,温度传感器中的温敏性聚合物层中的温敏性聚合物所处的环境温度不同,会呈现不同程度的亲疏水性,温敏性聚合物亲疏水性的变化,会导致其与摩擦物体摩擦接触时,因摩擦而带的电量不同。也就是说,温敏性聚合物所处的环境温度与温敏性聚合物层的摩擦带电量呈一定的线性关系,进而能够通过观察温度传感器的摩擦带电量获取温度传感器所述环境的温度。
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公开(公告)号:CN111480910B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010376170.5
申请日:2020-05-07
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心(中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心)
Abstract: 本发明提供一种医用口罩及其制备方法,属于防护材料技术领域。本发明在口罩中设置一层生物基复合纤维熔喷层,并将其平均孔径设置为1.5~2.5μm,与聚丙烯熔喷无纺布层的孔径相同,既保证了对微小颗粒的过滤,同时又不会因孔径过小而导致佩戴者呼吸困难。更重要的是,该生物基复合纤维熔喷层富含的羟基在高湿度下能够与环境中的水分子形成氢键键合,从而固定水分子参与摩擦起电。由于水分子的电正性极强,使得生物基复合纤维熔喷层的整体带电量增加,从而使其静电吸附能力增加,并且环境的湿度越大,人体呼出的水汽越多,口罩中间层的整体带电量将会越多,吸附能力越强。本发明提供的口罩能够很好的应用于高湿环境。
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公开(公告)号:CN113248766A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110509477.2
申请日:2021-05-11
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心(中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心)
Abstract: 本发明涉及减摩抗磨技术领域,提供了一种通过红外光调控聚合物表面电荷的方法。本发明利用光热转换材料和聚合物为原料,制备聚合物复合膜,然后使用红外光照射聚合物复合膜,受到红外光照射后,光热转换材料温度升高,产生热电子发射,处于激发态的热电子会迁移到聚合物表面,当聚合物表面带正电荷时,迁移到表面上的热电子与这些正电荷发生中和作用,使正电荷的数量减少;当聚合物表面带负电荷时,迁移到表面的热电子与这些表面的电子发生叠加作用,导致负电荷的数量增加。本发明提供的聚合物表面电荷的调控方法新颖,且光热转换材料目前已经实现工业化生产,来源广泛,在减摩抗磨领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111480910A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010376170.5
申请日:2020-05-07
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心(中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心)
Abstract: 本发明提供一种医用口罩及其制备方法,属于防护材料技术领域。本发明在口罩中设置一层生物基复合纤维熔喷层,并将其平均孔径设置为1.5~2.5μm,与聚丙烯熔喷无纺布层的孔径相同,既保证了对微小颗粒的过滤,同时又不会因孔径过小而导致佩戴者呼吸困难。更重要的是,该生物基复合纤维熔喷层富含的羟基在高湿度下能够与环境中的水分子形成氢键键合,从而固定水分子参与摩擦起电。由于水分子的电正性极强,使得生物基复合纤维熔喷层的整体带电量增加,从而使其静电吸附能力增加,并且环境的湿度越大,人体呼出的水汽越多,口罩中间层的整体带电量将会越多,吸附能力越强。本发明提供的口罩能够很好的应用于高湿环境。
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公开(公告)号:CN113248766B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110509477.2
申请日:2021-05-11
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心(中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心)
Abstract: 本发明涉及减摩抗磨技术领域,提供了一种通过红外光调控聚合物表面电荷的方法。本发明利用光热转换材料和聚合物为原料,制备聚合物复合膜,然后使用红外光照射聚合物复合膜,受到红外光照射后,光热转换材料温度升高,产生热电子发射,处于激发态的热电子会迁移到聚合物表面,当聚合物表面带正电荷时,迁移到表面上的热电子与这些正电荷发生中和作用,使正电荷的数量减少;当聚合物表面带负电荷时,迁移到表面的热电子与这些表面的电子发生叠加作用,导致负电荷的数量增加。本发明提供的聚合物表面电荷的调控方法新颖,且光热转换材料目前已经实现工业化生产,来源广泛,在减摩抗磨领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112857602A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110029922.5
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心(中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心)
IPC: G01K7/00
Abstract: 本发明提供了温敏性聚合物在温度传感器中的应用、温度传感器及其使用方法,属于温度传感技术领域。本发明提供了一种温敏性聚合物在温度传感器中的应用,扩宽了温敏性聚合物的应用范围。本发明还提供了一种温度传感器,温度传感器中的温敏性聚合物层中的温敏性聚合物所处的环境温度不同,会呈现不同程度的亲疏水性,温敏性聚合物亲疏水性的变化,会导致其与摩擦物体摩擦接触时,因摩擦而带的电量不同。也就是说,温敏性聚合物所处的环境温度与温敏性聚合物层的摩擦带电量呈一定的线性关系,进而能够通过观察温度传感器的摩擦带电量获取温度传感器所述环境的温度。
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公开(公告)号:CN109687756B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201910130296.1
申请日:2019-02-21
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: H02N1/04
Abstract: 本发明提供了一种适合在高湿度环境中使用的基于生物膜材料的摩擦纳米发电机及其制备方法与应用,属于摩擦纳米发电机技术领域。本发明的摩擦纳米发电机以表面经氧基团、氟基团或氮基团修饰的高聚物为摩擦层,在高湿度下,摩擦层表面的基团能够与环境中的水分子形成氢键,使基团周围的电子云密度平均化,降低摩擦层的能量,从而使水分子参与摩擦起电,由于水分子在摩擦起电过程易失去电子带正电,而摩擦层在摩擦过程也是失电子带正电的材料,因此两者会发生叠加效应,使摩擦层‑水分子整体的正电性增强,从而增大输出,起到抗湿效果,能够在高湿环境下保持较高的电输出,应用于环境耗散能量收集、湿度预警或湿度传感领域。且制备方法简单、易操作。
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公开(公告)号:CN109687756A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910130296.1
申请日:2019-02-21
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: H02N1/04
Abstract: 本发明提供了一种适合在高湿度环境中使用的基于生物膜材料的摩擦纳米发电机及其制备方法与应用,属于摩擦纳米发电机技术领域。本发明的摩擦纳米发电机以表面经氧基团、氟基团或氮基团修饰的高聚物为摩擦层,在高湿度下,摩擦层表面的基团能够与环境中的水分子形成氢键,使基团周围的电子云密度平均化,降低摩擦层的能量,从而使水分子参与摩擦起电,由于水分子在摩擦起电过程易失去电子带正电,而摩擦层在摩擦过程也是失电子带正电的材料,因此两者会发生叠加效应,使摩擦层-水分子整体的正电性增强,从而增大输出,起到抗湿效果,能够在高湿环境下保持较高的电输出,应用于环境耗散能量收集、湿度预警或湿度传感领域。且制备方法简单、易操作。
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公开(公告)号:CN110138259A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910423177.5
申请日:2019-05-21
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心
Abstract: 本发明提供了一种耐高湿柔性可穿戴摩擦纳米发电机及其制备方法和应用,涉及摩擦纳米发电机技术领域。本发明提供的耐高湿柔性可穿戴摩擦纳米发电机包括摩擦电极和对摩电极,摩擦电极包括依次层叠设置的第一背电极和摩擦层,所述摩擦层的材质为多羟基高聚物;对摩电极包括依次层叠设置的第二背电极和对摩层,对摩层的外表面具有突起的立体图案;对摩层与摩擦层相对设置。本发明以富含羟基的多羟基高聚物为摩擦层,摩擦层的羟基易与水分子形成氢键,使环境中的水分子被固定在材料表面,水分子作为整体参与摩擦起电,增加了摩擦层的总电输出,从而起到了在高湿度环境下的湿度阻抗效果,使其可用于高湿度环境。
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公开(公告)号:CN110138259B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201910423177.5
申请日:2019-05-21
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心
Abstract: 本发明提供了一种耐高湿柔性可穿戴摩擦纳米发电机及其制备方法和应用,涉及摩擦纳米发电机技术领域。本发明提供的耐高湿柔性可穿戴摩擦纳米发电机包括摩擦电极和对摩电极,摩擦电极包括依次层叠设置的第一背电极和摩擦层,所述摩擦层的材质为多羟基高聚物;对摩电极包括依次层叠设置的第二背电极和对摩层,对摩层的外表面具有突起的立体图案;对摩层与摩擦层相对设置。本发明以富含羟基的多羟基高聚物为摩擦层,摩擦层的羟基易与水分子形成氢键,使环境中的水分子被固定在材料表面,水分子作为整体参与摩擦起电,增加了摩擦层的总电输出,从而起到了在高湿度环境下的湿度阻抗效果,使其可用于高湿度环境。
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