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公开(公告)号:CN110644230A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910863141.9
申请日:2019-09-12
Applicant: 北京服装学院
IPC: D06M11/83 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种负载Ag纳米粒子的石墨烯纤维及其制备方法,属于复合材料领域。本发明中Ag纳米粒子(Ag NP)均匀地附着在多孔结构的石墨烯纤维上,负载Ag纳米粒子的石墨烯纤维中RGO的拉曼信号的强度由于附着的Ag纳米粒子大大增加,表现出表面增强的拉曼散射活性,使所得纤维具有优异的电化学和机械性能,强度大大增加,热稳定性也得以提高。实施例的数据表明,本发明提供的负载Ag纳米粒子的石墨烯纤维的强度高达223MPa,比电容达到154.7F·cm-3。
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公开(公告)号:CN115056304A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210817676.4
申请日:2022-07-12
Abstract: 本发明提供了一种荧光透明原竹及其制备方法,包括原竹去除竹青部分,进行绝干处理后,将其浸渍在一定浓度的过氧化氢和冰醋酸的混合溶液中,对其进行脱木素处理。将脱木质素竹筒浸渍在碳量子点溶液中,取出后浸渍与细胞壁折射率相匹配的水性紫外光固化树脂中,然后进行真空处理,使树脂在大气压下填充到竹纤维素结构中,经紫外光快速固化后获得荧光透明原竹。该方法不仅可以实现原竹的荧光透明,同时保留原竹本身的结构与造型。
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公开(公告)号:CN109112658A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811072253.4
申请日:2018-09-14
Applicant: 北京服装学院
IPC: D01F6/50 , D01F6/92 , D01F6/54 , D01F6/46 , D01F1/10 , D06M11/00 , D06M11/74 , D06M13/00 , D06M15/00 , D06M15/31 , D06M15/333 , D06M15/507 , D06M15/233 , D02G3/04 , D06M101/04
Abstract: 本发明提供了一种高导热石墨烯泡改性竹纤维纱线及其制备方法。所述方法包括如下步骤:(1)将石墨烯泡与聚合物混合均匀以配制石墨烯泡和聚合物的复合溶液;所述石墨烯泡为石墨烯空心球;所述聚合物选自聚乙烯醇、聚己内酯、聚丙烯晴和聚苯乙烯中的一种或多种的混合;(2)将步骤(1)得到的复合溶液制成纳米纤维;(3)将竹纤维和步骤(2)得到的纳米纤维进行混纺,得到所述高导热石墨烯泡改性竹纤维纱线。经测定,本发明的高导热石墨烯泡改性竹纤维纱线具有突出的抗菌抑菌效果。细菌几乎不能在其上存活,即使经过上百次水洗测试,抑菌效果仍高于90%,功能耐牢度突出。
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公开(公告)号:CN109371664A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811092994.9
申请日:2018-09-14
Applicant: 北京服装学院
IPC: D06M11/74 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供了一种抗菌型竹纤维纱线及其制备方法和产品。所述方法包括如下步骤:(1)将石墨烯分散到分散剂中制备石墨烯分散液;(2)用步骤(1)得到的石墨烯分散液浸渍处理竹纤维纱线;(3)将步骤(2)经过浸渍处理的竹纤维纱线冷冻干燥,得到所述抗菌型竹纤维纱线。本发明的方法操作简单,易于工业化生产,所制备得到的抗菌型竹纤维纱线抗菌效果好,对金黄色葡萄球菌的抗菌率≥80%,对大肠杆菌的抗菌率≥70%,对白色念珠菌的抗菌率≥60%。
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公开(公告)号:CN115717285A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211425072.1
申请日:2022-11-15
Applicant: 北京服装学院
IPC: D02G3/02 , D06M11/74 , D06M13/513 , D01B1/10 , D01C1/02 , D06M101/04
Abstract: 本发明提供了一种原态加捻竹纤维束及其制备方法。所述方法包括:将原态竹材料进行物理预处理加工得到竹纤维束的步骤;将得到的竹纤维束进行简单化学处理得到脱木素竹纤维束的步骤;将得到的脱木素竹纤维束进行加捻处理得到所述原态加捻竹纤维束(原态竹纱线)的步骤。与天然竹材相比,机械强度大幅提高,韧性提高了20倍。与传统竹原纱线制备相比,通过加捻,将竹材转化为竹纱线,解决了单根竹原纤维纤维短,纺纱时难以抱合、接长的缺点;另外,这种线材可作为纤维素基模板,在碳材料、疏水剂和金属离子等微纳级改性剂的作用下,可被轻易地转变为功能型复合材料。在废水处理、复合材料、传感器及可穿戴设备等智能功能性领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN110644230B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201910863141.9
申请日:2019-09-12
Applicant: 北京服装学院
IPC: D06M11/83 , D06M101/40
Abstract: 本发明提供了一种负载Ag纳米粒子的石墨烯纤维及其制备方法,属于复合材料领域。本发明中Ag纳米粒子(Ag NP)均匀地附着在多孔结构的石墨烯纤维上,负载Ag纳米粒子的石墨烯纤维中RGO的拉曼信号的强度由于附着的Ag纳米粒子大大增加,表现出表面增强的拉曼散射活性,使所得纤维具有优异的电化学和机械性能,强度大大增加,热稳定性也得以提高。实施例的数据表明,本发明提供的负载Ag纳米粒子的石墨烯纤维的强度高达223MPa,比电容达到154.7F·cm‑3。
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公开(公告)号:CN109371663B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201811072254.9
申请日:2018-09-14
Applicant: 北京服装学院
IPC: D06M11/74 , D06M15/333 , D06B3/10 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供了一种改性竹纤维织物及其制备方法。所述方法包括将竹纤维织物用氧化石墨烯/聚乙烯醇的复合溶液浸渍处理得到浸渍凝胶,将浸渍凝胶冷冻干燥后在HI和乙酸的存在下进行还原处理,得到所述改性竹纤维织物。本发明使用生物质石墨烯与聚乙烯醇混合溶液均匀包覆在竹纤维织物表面,起到接枝改性的作用,并可利用生物质石墨烯独特的优良性能赋予竹纤维织物更多的功能性。
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公开(公告)号:CN109371664B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201811092994.9
申请日:2018-09-14
Applicant: 北京服装学院
IPC: D06M11/74 , D06M101/06
Abstract: 本发明提供了一种抗菌型竹纤维纱线及其制备方法和产品。所述方法包括如下步骤:(1)将石墨烯分散到分散剂中制备石墨烯分散液;(2)用步骤(1)得到的石墨烯分散液浸渍处理竹纤维纱线;(3)将步骤(2)经过浸渍处理的竹纤维纱线冷冻干燥,得到所述抗菌型竹纤维纱线。本发明的方法操作简单,易于工业化生产,所制备得到的抗菌型竹纤维纱线抗菌效果好,对金黄色葡萄球菌的抗菌率≥80%,对大肠杆菌的抗菌率≥70%,对白色念珠菌的抗菌率≥60%。
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公开(公告)号:CN111349984A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010169959.3
申请日:2020-03-12
Applicant: 北京服装学院
Abstract: 本发明涉及石墨烯新材料技术领域,提供了一种制备石墨烯纤维的清洁化湿法纺丝方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯溶液挤出到冰乙酸凝固浴中进行凝固,得到氧化石墨烯纤维;将所述氧化石墨烯纤维进行二氧化碳激光还原,得到石墨烯纤维。本发明使用冰乙酸为凝固浴,对环境不会产生危害,利用激光还原氧化石墨烯,无需使用化学还原剂,避免了传统工艺中使用氢碘酸对环境产生的污染,且避免了热还原造成的能源耗费,并且激光还原后的石墨烯纤维结晶度高,接近石墨纤维,出现了石墨晶体的XRD峰,有利于制备高导热纤维;此外,激光还原时间短,几秒钟即可实现氧化石墨烯的还原,能够大大节约能源和成本。
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公开(公告)号:CN111349984B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010169959.3
申请日:2020-03-12
Applicant: 北京服装学院
Abstract: 本发明涉及石墨烯新材料技术领域,提供了一种制备石墨烯纤维的清洁化湿法纺丝方法,包括以下步骤:将氧化石墨烯溶液挤出到冰乙酸凝固浴中进行凝固,得到氧化石墨烯纤维;将所述氧化石墨烯纤维进行二氧化碳激光还原,得到石墨烯纤维。本发明使用冰乙酸为凝固浴,对环境不会产生危害,利用激光还原氧化石墨烯,无需使用化学还原剂,避免了传统工艺中使用氢碘酸对环境产生的污染,且避免了热还原造成的能源耗费,并且激光还原后的石墨烯纤维结晶度高,接近石墨纤维,出现了石墨晶体的XRD峰,有利于制备高导热纤维;此外,激光还原时间短,几秒钟即可实现氧化石墨烯的还原,能够大大节约能源和成本。
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