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公开(公告)号:CN116120596B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202310113173.3
申请日:2023-02-14
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明提供了一种含姜黄素的可快速自愈水凝胶传感器及其制备方法,可用于应变传感,属于功能高分子材料技术领域。本发明利用丙烯酸单体的聚合以及姜黄素与聚乙烯亚胺之间的席夫碱反应制备自愈合水凝胶。其中,选用姜黄素和聚乙烯亚胺作为水凝胶的制备材料有许多优点:姜黄素是一种天然化合物,其分子两端的羟基可以与铝离子形成金属配位作用,另外,其可以在席夫碱反应中提供关键的官能团‑酮;聚乙烯亚胺作为高分子聚合物带正电,其与带负电的丙烯酸存在静电相互作用,同时,聚乙烯亚胺有大量的氨基可以形成可逆的席夫碱。因此,在没有外界刺激的条件下,水凝胶通过各组分之间的氢键相互作用、静电相互作用以及可逆席夫碱反应来实现快速的自愈合。水凝胶通过这种自愈合来抵御使用过程中电子产品产生的微小裂痕,实现可穿戴电子设备的可持续使用性。制备出的水凝胶电阻率会随着应变的变化而发生改变,使其可以用于应变传感领域。
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公开(公告)号:CN117050340A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311166994.X
申请日:2023-09-11
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/075 , C08F8/44 , C08F220/56 , H02N1/04 , C08F220/58 , C08F222/38 , C08L33/26
Abstract: 本发明公开了一种可自驱动传感的水凝胶基摩擦纳米发电机的制备方法。首先以乙二醇和水作为二元溶剂,将木质素磺酸钙和锆离子均匀分散在丙烯酰胺和2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸聚合物网络中制备兼具高导电、快自愈和抗冻的三重性能水凝胶。再以水凝胶为柔性电极,使用电介质膜为介电层组装摩擦纳米发电机,无需外接电源即可将所受机械刺激输出为电压信号进行自驱动传感。
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公开(公告)号:CN114085390B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202111427668.0
申请日:2021-11-26
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/075 , C08F285/00 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种可超长拉伸超分子水凝胶的制备方法,可用于应变传感,属于功能高分子材料技术领域。本发明利用α‑环糊精与聚乙二醇之间的超分子作用和木质素与银离子之间的动态氧化还原效应制备水凝胶。木质素结构上的邻苯二酚基团将银离子还原成银纳米颗粒,自身被氧化成醌/半醌。同时,银纳米颗粒的电子共振效应反过来将醌/半醌还原成邻苯二酚结构。这种动态氧化还原作用使得体系中稳定存在邻苯二酚基团、银离子以及银纳米颗粒,赋予水凝胶优异的粘附性能和导电性能。此外,α‑环糊精与聚乙二醇之间的超分子作用为水凝胶提供了有效的能量耗散机制,赋予水凝胶非凡的韧性。此方法制备的水凝胶具有优异的拉伸性能和导电性能,且在受到破损后能够自主愈合,可用于应变传感领域,并且具有较高的灵敏度。
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公开(公告)号:CN114854046A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210495989.2
申请日:2022-05-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/075 , C08L33/02 , C08L33/26 , C08L33/24 , C08L1/28 , C08K3/04 , B32B27/30 , B32B27/34 , B32B27/08 , B32B38/00 , B32B38/08
Abstract: 本发明公开了一种三重刺激响应性双层水凝胶致动器及其制备方法。两层水凝胶网络分别由聚丙烯酸‑聚丙烯酰胺水凝胶与聚N‑异丙基丙烯酰胺‑羧甲基纤维素水凝胶组合而成。其中聚丙烯酸‑聚丙烯酰胺层水凝胶由木质素‑过硫酸钾‑金属离子引发体系引发聚合,并向其中添加氧化石墨烯纳米带以提高其力学性能、自愈合能力以及导电性能,同时为双层水凝胶提供光热转换能力。聚N‑异丙基丙烯酰胺‑羧甲基纤维素层采用光引发聚合,为双层水凝胶提供温度响应和pH响应能力。基于上述特点,该双层水凝胶致动器具有温度、pH和近红外光三重刺激响应的性能,在软机器人和阀门开关等领域具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN113308799A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110059297.9
申请日:2021-01-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水油分离的双层纳米纤维膜及其制备方法,涉及水油分离技术领域。本发明以聚乙烯醇和壳聚糖作为原料,分别溶解后,将两种溶液共混通过静电纺丝技术制备第一层膜;将聚偏二氟乙烯溶解到N‑N二甲基乙酰胺中,再将氟化石墨烯加入搅拌均匀得到第二层纺丝液;在第一层的基础上进行静电纺丝,得到用于水油分离的双层静电纺丝膜。该膜具有超疏水性和多孔结构,可实现高效的水油分离。
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公开(公告)号:CN112029120A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010918404.4
申请日:2020-09-03
Applicant: 南京林业大学
IPC: C08J3/12 , C08L33/24 , C08K3/04 , C08K5/55 , C08F220/54 , C08F220/06 , C08F222/38 , C08F220/34 , C08F2/44 , G01N21/64 , C09K11/65
Abstract: 本发明公开了一种荧光检测葡萄糖的双重响应性PNIPAM基微球的制备方法。该新型聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)基微球,具有温度和pH双重响应性。该方法首先以埃及橙肉为原料,通过水热法制备荧光碳量子点水溶液;再依次在去离子水中加入N-异丙基丙烯酰胺(NIPAM),甲基丙烯酸(MAAC),N,N′-亚甲基双丙烯酰胺(BIS),十二烷基硫酸钠(SDS),丙烯酸二甲氨基乙酯(DMAEA),碳量子点水溶液(CDs),通过引发剂过硫酸钾(KPS)引发自由基聚合,得到负载碳量子点的PNIPAM基微球;将3-氨基苯硼酸(3-APBA)和1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺(EDC)加入一定量的负载碳量子点PNIPAM基微球分散液中得到新型荧光检测葡萄糖的双重响应性PNIPAM基微球。本发明制备的微球对葡萄糖进行荧光检测具有直接、快速、低成本以及高灵敏度的特点,同时具有温度和pH双重响应性。
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公开(公告)号:CN110282620A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910699065.2
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: C01B32/198 , B01J20/20 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/36 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氧化石墨烯气凝胶及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。该方法以氧化石墨烯为基底,以乙二胺和赖氨酸同时为交联剂和还原剂,将氧化石墨烯片层进行交联组装,得到三维网状结构的气凝胶。本发明三维网状结构氧化石墨烯气凝胶,具有高效吸附性能,且制备方法简单,绿色无污染,在污水处理方面有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN105384957A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510987751.1
申请日:2015-12-24
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于细菌纤维素的有序纳米纤维膜的制备方法,使用NaOH水溶液活化细菌纤维素表面上的羟基,在季铵盐乙醇溶液中反应,样品经无水乙醇清洗和真空干燥,得到有序纳米纤维膜。本发明采用季铵盐对细菌纤维素进行接枝修饰,制得的细菌纤维素膜中纤维呈现高度有序性,既保持了细菌纤维素本身的性能,又具有优越的抗菌性,可以作为生物材料广泛地应用在医用抗菌敷料,人造皮肤等领域。
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公开(公告)号:CN104784739A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510155319.6
申请日:2015-04-03
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种载磺胺嘧啶银复合抗菌敷料的制备方法,包括:(1)利用木醋杆菌静态发酵获得细菌纤维素;(2)对细菌纤维素进行碱洗处理后打浆制成均相悬浮液;(3)配制海藻酸钠溶液;(4)将磺胺嘧啶银在水中进行超声处理;(5)将海藻酸钠溶液,细菌纤维素均相悬浮液和磺胺嘧啶银悬浮液混合制成均相混合液后;将其倒入模具中,用5%CaCl2溶液进行固化,冷冻干燥后可得载磺胺嘧啶银的海藻酸钠/细菌纤维素复合抗菌敷料。本发明的制备方法简单,易操作,所得到的复合抗菌敷料保持了良好的保湿性和生物相容性,对大肠杆菌,白色念珠菌和金黄色葡萄球菌有较好的抑制作用,有利于伤口愈合和皮肤再生,生产工艺简单。
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公开(公告)号:CN117214273A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311161490.9
申请日:2023-09-08
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N27/416 , G01N27/447 , G01N27/00 , C08F220/38 , C08J3/075
Abstract: 本发明公开了一种快速自愈的两性离子水凝胶传感器及其制备方法。本发明采用简便的“一锅法”,将甜菜碱作为单体,赋予水凝胶传感器良好的生物相容性;氧化石墨烯作为增强项,提高水凝胶机械性能的同时提供导电性能;利用氧化透明质酸的醛基与羧甲基壳聚糖的氨基之间形成动态亚胺键,赋予水凝胶优异的愈合性能并以此作为第二网络提高水凝胶能量耗散。本发明的水凝胶传感器具有良好的机械性能、超快的愈合能力和实时高灵敏的信号传感。本发明制备方法简便且安全,在可穿戴传感器等领域具有广泛的应用前景。
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