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公开(公告)号:CN117433672A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311213329.1
申请日:2023-09-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于高分子纤维领域,具体涉及一种基于导电纳米纤维的柔性压阻传感器及其制备方法和应用。包括如下步骤:采用静电纺丝法将高分子化合物、聚丙烯腈和Pluronic F127制成柔性高分子混合纤维膜,然后置于氧化剂溶液中反应得到导电纤维膜;采用静电纺丝制备柔性纳米纤维基底后,刷涂银浆并烘干制得柔性纤维电极;将柔性纤维电极与导电纤维膜通过层层堆叠的方式复合到一起,最后采用具有粘性的柔性薄膜以对夹粘贴的方式封装成传感器。该传感器具有检测范围宽、灵敏度高、稳定性好、响应时间短等优点、市场开发和应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113774517A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110901666.4
申请日:2021-08-06
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属高分子纤维领域,具体公开了一种用于纸质文物预防性保护复合纤维膜及其制备方法,其特征为集紫外屏蔽、超疏水、力学支撑等功能为一体,同时兼顾纤维材料的柔性、高孔隙率、高比表面积的性能。该方法操作简便,能够有效地防止紫外线、灰尘、害虫、细菌真菌对纸质文物的破坏,同时保证纸张的字画不会发生变化。
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公开(公告)号:CN117433672B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202311213329.1
申请日:2023-09-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于高分子纤维领域,具体涉及一种基于导电纳米纤维的柔性压阻传感器及其制备方法和应用。包括如下步骤:采用静电纺丝法将高分子化合物、聚丙烯腈和Pluronic F127制成柔性高分子混合纤维膜,然后置于氧化剂溶液中反应得到导电纤维膜;采用静电纺丝制备柔性纳米纤维基底后,刷涂银浆并烘干制得柔性纤维电极;将柔性纤维电极与导电纤维膜通过层层堆叠的方式复合到一起,最后采用具有粘性的柔性薄膜以对夹粘贴的方式封装成传感器。该传感器具有检测范围宽、灵敏度高、稳定性好、响应时间短等优点、市场开发和应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN113463388B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110817260.8
申请日:2021-07-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: D06M14/28
Abstract: 本发明属高分子纤维领域,具体为一种用于纸质文物预防性保护的无机/高分子复合膜及其制备方法,首先将碳源材料溶解在水中,然后进行水热反应,得到纳米碳球;将合成的纳米碳球与二氧化钛前驱体混合均匀溶解在溶剂中,再进行水热反应得到核壳结构的复合纳米材料;然后将高分子聚合物与上述复合纳米材料溶解在溶剂中,形成均一的高分子溶液进行静电纺丝,得到复合纤维膜;再将丙烯酸酯单体与光固化剂溶解在水中,将固化液喷涂在上述复合纤维膜上,最后用紫外灯照射固化成型,得到最终产品。本发明制备得到的复合纤维能够在不改变纸质文物本身质地、颜料的情况下,有效达到超疏水、紫外屏蔽、抗菌抑菌等性能。
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公开(公告)号:CN113737395A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110900672.8
申请日:2021-08-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4209 , D01D5/00 , D01F9/08
Abstract: 本发明公开了一种柔性二氧化钛纳米纤维膜及其制备方法和应用。本发明的柔性二氧化钛纳米纤维膜由纳米二氧化钛陶瓷纤维交织而成,其制备方法包括以下步骤:1)制备陶瓷前驱体溶液;2)将陶瓷前驱体溶液和有机聚合物混合,得到纺丝液;3)将纺丝液加入静电纺丝机,进行静电纺丝,再进行固化、热解和烧结,即得柔性二氧化钛纳米纤维膜。本发明的柔性二氧化钛纳米纤维膜具有外观和机械性能良好、光催化效率高、耐高温、耐氧化、耐酸碱腐蚀、柔韧性好等优点,且其制备工艺简单可靠、生产成本低,适合进行大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN113773093B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110901048.X
申请日:2021-08-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/571 , C04B35/453 , C04B35/589 , D01F9/08 , D01F9/10
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷纤维膜及其制备方法和应用。本发明的陶瓷纤维膜由中空的纳米陶瓷纤维交织而成,其制备方法包括以下步骤:1)将陶瓷前驱体和有机聚合物分散在溶剂中制成纺丝液;2)采用同轴针头进行静电纺丝,同轴针头的外层通入纺丝液,同轴针头的内层通入溶剂或有机助剂溶液,再进行固化、热解和烧结,即得陶瓷纤维膜。本发明的陶瓷纤维膜具有优异的电磁屏蔽和红外隐身效果,且轻薄、柔韧性好、制备工艺简单、成本低,方便人体穿戴以及集成到电子器件和武器装备之中,具有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113773093A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110901048.X
申请日:2021-08-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: C04B35/622 , C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/571 , C04B35/453 , C04B35/589 , D01F9/08 , D01F9/10
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷纤维膜及其制备方法和应用。本发明的陶瓷纤维膜由中空的纳米陶瓷纤维交织而成,其制备方法包括以下步骤:1)将陶瓷前驱体和有机聚合物分散在溶剂中制成纺丝液;2)采用同轴针头进行静电纺丝,同轴针头的外层通入纺丝液,同轴针头的内层通入溶剂或有机助剂溶液,再进行固化、热解和烧结,即得陶瓷纤维膜。本发明的陶瓷纤维膜具有优异的电磁屏蔽和红外隐身效果,且轻薄、柔韧性好、制备工艺简单、成本低,方便人体穿戴以及集成到电子器件和武器装备之中,具有十分广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113463388A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110817260.8
申请日:2021-07-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: D06M14/28
Abstract: 本发明属高分子纤维领域,具体为一种用于纸质文物预防性保护的无机/高分子复合膜及其制备方法,首先将碳源材料溶解在水中,然后进行水热反应,得到纳米碳球;将合成的纳米碳球与二氧化钛前驱体混合均匀溶解在溶剂中,再进行水热反应得到核壳结构的复合纳米材料;然后将高分子聚合物与上述复合纳米材料溶解在溶剂中,形成均一的高分子溶液进行静电纺丝,得到复合纤维膜;再将丙烯酸酯单体与光固化剂溶解在水中,将固化液喷涂在上述复合纤维膜上,最后用紫外灯照射固化成型,得到最终产品。本发明制备得到的复合纤维能够在不改变纸质文物本身质地、颜料的情况下,有效达到超疏水、紫外屏蔽、抗菌抑菌等性能。
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