一种利用氢键网络和磁性纳米颗粒增强三元复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108976448B

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN201810568504.1

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 一种利用氢键网络和磁性纳米颗粒增强三元复合膜及其制备方法,将均匀分散在去离子水中的氧化石墨烯,高分子聚合物和磁性纳米颗粒溶液通过搅拌均匀混合,利用喷涂自组装的方法制备三元复合膜。本发明提供了一种简单的成膜方法,复合膜利用庞大的氢键网络构造出一种高强度,高韧性的复合膜,其拉伸应力和韧性分别为303MPa和10.28KJ/m3是纯的高分子聚合物的6.06和9.6倍,同时由于加入磁性纳米颗粒增加了界面摩擦力的作用,其拉伸应力也大于氧化石墨烯和高分子聚合物复合膜。此外,氧化石墨烯,高分子聚合物和磁性纳米颗粒复合膜在交变磁场下有显著的升温效果,在将来,利用氢键网络和磁性纳米颗粒构建的三元复合膜也可以帮助制造其他高性能复合膜。

    一种利用氢键网络和磁性纳米颗粒增强三元复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN108976448A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810568504.1

    申请日:2018-06-05

    Abstract: 一种利用氢键网络和磁性纳米颗粒增强三元复合膜及其制备方法,将均匀分散在去离子水中的氧化石墨烯,高分子聚合物和磁性纳米颗粒溶液通过搅拌均匀混合,利用喷涂自组装的方法制备三元复合膜。本发明提供了一种简单的成膜方法,复合膜利用庞大的氢键网络构造出一种高强度,高韧性的复合膜,其拉伸应力和韧性分别为303MPa和10.28KJ/m3是纯的高分子聚合物的6.06和9.6倍,同时由于加入磁性纳米颗粒增加了界面摩擦力的作用,其拉伸应力也大于氧化石墨烯和高分子聚合物复合膜。此外,氧化石墨烯,高分子聚合物和磁性纳米颗粒复合膜在交变磁场下有显著的升温效果,在将来,利用氢键网络和磁性纳米颗粒构建的三元复合膜也可以帮助制造其他高性能复合膜。

    丝素蛋白/磷酸银纳米线复合孔道支架、构建方法及应用

    公开(公告)号:CN110201689B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201910600868.8

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种丝素蛋白/磷酸银纳米线复合孔道支架、构建方法及应用,包括以下步骤:将质量百分比浓度为3~4%的丝素蛋白溶液与质量百分比浓度为0.5~4%的硝酸银溶液混合得到混合液;将混合溶液冷冻,然后低温干燥,得到丝素蛋白取向孔道支架;向磷酸溶液中加入质量体积比为0.15~0.25mg/ml的PAA配制反应溶液,将丝素蛋白取向孔道支架置于反应溶液中,反应0.1~4小时,得到反应产物;将反应产物冷冻,然后低温干燥,得到丝素蛋白/磷酸银纳米线复合孔道支架,本发明的丝素蛋白/磷酸银纳米线复合孔道支架不仅可以作为磷酸银纳米材料的载体,在制备过程中,可以根据反应进程调控制备参数,对原位生长的磷酸银纳米晶形貌和密度进行调控。

    丝素蛋白/磷酸银纳米线复合孔道支架、构建方法及应用

    公开(公告)号:CN110201689A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910600868.8

    申请日:2019-07-04

    Abstract: 本发明公开了一种丝素蛋白/磷酸银纳米线复合孔道支架、构建方法及应用,包括以下步骤:将质量百分比浓度为3~4%的丝素蛋白溶液与质量百分比浓度为0.5~4%的硝酸银溶液混合得到混合液;将混合溶液冷冻,然后低温干燥,得到丝素蛋白取向孔道支架;向磷酸溶液中加入质量体积比为0.15~0.25mg/ml的PAA配制反应溶液,将丝素蛋白取向孔道支架置于反应溶液中,反应0.1~4小时,得到反应产物;将反应产物冷冻,然后低温干燥,得到丝素蛋白/磷酸银纳米线复合孔道支架,本发明的丝素蛋白/磷酸银纳米线复合孔道支架不仅可以作为磷酸银纳米材料的载体,在制备过程中,可以根据反应进程调控制备参数,对原位生长的磷酸银纳米晶形貌和密度进行调控。

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