表面不对称碳基水凝胶光热转换材料及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN119842108A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510077925.4

    申请日:2025-01-17

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开一种表面不对称碳基水凝胶光热转换材料及其制备方法及应用,属于光热转换材料技术领域。其方法包括:将碳基化合物、聚乙烯醇单体溶于去离子水中得到相应悬浮液,经过一定次数冻融循环后得到碳基‑聚乙烯醇水凝胶;在碳基‑聚乙烯醇水凝胶材料表面均匀涂覆具有温度相转变特性的纤维素溶液,得到表面不对称的碳基水凝胶光热转换材料。本发明的光热转换材料在光照下吸热升温后可由亲水表面转化为疏水表面,从而形成不对称的Janus结构,这使其具有高效的光热转换能力、快速的水传输速率和优异的长期稳定性。

    高性能MXene基纤维与其制备方法

    公开(公告)号:CN118547396A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410766025.6

    申请日:2024-06-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本申请公开了一种高性能MXene基纤维与其制备方法,属于功能纤维技术领域。本申请制备方法包括:将含有碳化钛、(PEDOT:PSS)和聚轮烷的混合分散液进行湿法纺丝,并使纺丝所得初生碳化钛/(PEDOT:PSS)/聚轮烷复合纤维依次在含有N,N′‑羰基二咪唑的有机溶剂中发生化学交联和在清洗浴中静电耦合后,热压和真空干燥,得到高性能MXene基纤维。本申请的制备方法能够构建形成具备明显褶皱结构、可调的多孔结构、碳化钛/聚轮烷动态轮滑界面结构和碳化钛/PEDOT刚性界面结构的多结构协同碳化钛/PEDOT/聚轮烷复合纤维,从而实现了MXene基纤维超高的拉伸强度、断裂伸长率、柔韧性能、优异的拉伸稳定性、电导率和循环应变后电导率的保留率。

    一种机械联锁的高性能碳化钛复合导电纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN115537972A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211373837.1

    申请日:2022-11-04

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种机械联锁的高性能碳化钛复合导电纤维的制备方法,属于功能纤维技术领域。具体步骤包括:(1)将碳化钛与聚轮环分散于水中,形成液晶态纺丝分散液;(2)采用湿法纺丝技术,将纺丝液连续均匀挤入凝固液,得到初生的碳化钛/聚轮环复合纤维;(3)在烘箱加热中,对初生复合纤维进行热拉伸,碳化钛纳米片取向定型;(4)复合纤维中碳化钛与聚轮环进行化学交联,在纤维内部形成机械联锁结构,得到高性能碳化钛复合导电纤维。所得碳化钛复合导电纤维具有理想的拉伸稳定性、断裂伸长率、强度、韧性以及导电性,可直接作为柔性导线或编织成纤维布,可应用于柔性电子器件、可穿戴设备、电磁防护服等。

    高性能MXene基纤维与其制备方法

    公开(公告)号:CN118547396B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202410766025.6

    申请日:2024-06-14

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本申请公开了一种高性能MXene基纤维与其制备方法,属于功能纤维技术领域。本申请制备方法包括:将含有碳化钛、(PEDOT:PSS)和聚轮烷的混合分散液进行湿法纺丝,并使纺丝所得初生碳化钛/(PEDOT:PSS)/聚轮烷复合纤维依次在含有N,N′‑羰基二咪唑的有机溶剂中发生化学交联和在清洗浴中静电耦合后,热压和真空干燥,得到高性能MXene基纤维。本申请的制备方法能够构建形成具备明显褶皱结构、可调的多孔结构、碳化钛/聚轮烷动态轮滑界面结构和碳化钛/PEDOT刚性界面结构的多结构协同碳化钛/PEDOT/聚轮烷复合纤维,从而实现了MXene基纤维超高的拉伸强度、断裂伸长率、柔韧性能、优异的拉伸稳定性、电导率和循环应变后电导率的保留率。

    一种机械联锁的高性能碳化钛复合导电纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN115537972B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202211373837.1

    申请日:2022-11-04

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及一种机械联锁的高性能碳化钛复合导电纤维的制备方法,属于功能纤维技术领域。具体步骤包括:(1)将碳化钛与聚轮环分散于水中,形成液晶态纺丝分散液;(2)采用湿法纺丝技术,将纺丝液连续均匀挤入凝固液,得到初生的碳化钛/聚轮环复合纤维;(3)在烘箱加热中,对初生复合纤维进行热拉伸,碳化钛纳米片取向定型;(4)复合纤维中碳化钛与聚轮环进行化学交联,在纤维内部形成机械联锁结构,得到高性能碳化钛复合导电纤维。所得碳化钛复合导电纤维具有理想的拉伸稳定性、断裂伸长率、强度、韧性以及导电性,可直接作为柔性导线或编织成纤维布,可应用于柔性电子器件、可穿戴设备、电磁防护服等。

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