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公开(公告)号:CN118221988B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410236773.3
申请日:2024-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J7/04 , B25J9/00 , C08L67/04 , C08L67/02 , C09D101/02
Abstract: 一种基于墨鱼汁和纳米纤维素的光/湿响应驱动器及其制备方法和应用,属于材料科学领域。所述光/湿响应驱动器包括墨鱼汁纳米颗粒/纳米纤维素复合膜和可生物降解聚合物膜,墨鱼汁纳米颗粒/纳米纤维素复合膜附着在生物降解聚合物膜上。所述方法为:从墨鱼墨囊中提取墨鱼汁并搅拌均匀,通过多次离心得到墨鱼汁纳米颗粒。将墨鱼汁纳米颗粒和纳米纤维素按一定质量比在水中混合,并在加热台上继续搅拌得到浓缩混合溶液。通过刮涂工艺将浓缩混合溶液刮涂在聚合物薄膜上。室温干燥后从刮涂平台上取下光/湿响应驱动器。本发明制备得到的双层结构光/湿响应驱动器可以在光照或环境湿度变化时产生可逆的弯曲变形,响应速度快且驱动变形程度大。
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公开(公告)号:CN118108972B
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410236775.2
申请日:2024-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于生物质油墨打印的光响应螺旋驱动器及其制备方法与应用,属于材料科学领域,所述光响应螺旋驱动器包括墨鱼汁纳米颗粒/纳米纤维素油墨层和柔性聚合物层,所述墨鱼汁纳米颗粒/纳米纤维素油墨层的油墨线条等间距平行打印在柔性聚合物薄膜上。所述方法为:将墨鱼汁在室温下搅拌均匀,通过多次离心得到墨鱼汁纳米颗粒。将墨鱼汁纳米颗粒与纳米纤维素按一定质量比混合均匀后加热搅拌浓缩得到高粘度复合油墨。通过3D打印技术将复合油墨线条呈一定角度等间距平行打印在柔性聚合物薄膜上,干燥即可。本发明得到的光响应螺旋驱动器在光照时可以实现可逆且可控的螺旋变形,响应速度快,变形程度大。
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公开(公告)号:CN118108972A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410236775.2
申请日:2024-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于生物质油墨打印的光响应螺旋驱动器及其制备方法与应用,属于材料科学领域,所述光响应螺旋驱动器包括墨鱼汁纳米颗粒/纳米纤维素油墨层和柔性聚合物层,所述墨鱼汁纳米颗粒/纳米纤维素油墨层的油墨线条等间距平行打印在柔性聚合物薄膜上。所述方法为:将墨鱼汁在室温下搅拌均匀,通过多次离心得到墨鱼汁纳米颗粒。将墨鱼汁纳米颗粒与纳米纤维素按一定质量比混合均匀后加热搅拌浓缩得到高粘度复合油墨。通过3D打印技术将复合油墨线条呈一定角度等间距平行打印在柔性聚合物薄膜上,干燥即可。本发明得到的光响应螺旋驱动器在光照时可以实现可逆且可控的螺旋变形,响应速度快,变形程度大。
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公开(公告)号:CN114658622A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210272213.4
申请日:2022-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于鲣鱼粉的双层结构湿度驱动器及其制备方法和应用,属于材料科学领域,具体方案如下:一种基于鲣鱼粉的双层结构湿度驱动器,包括鲣鱼粉层和聚碳酸酯滤膜,鲣鱼粉层附着在聚碳酸酯滤膜上。双层结构湿度驱动器的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将鲣鱼粉溶于碱性溶液中搅拌得到混合溶液Ⅰ,将混合溶液Ⅰ离心,将沉淀物溶于去离子水中分散均匀得到混合溶液Ⅱ,将混合溶液Ⅱ使用超声波细胞破碎机分散,获得鲣鱼粉分散液;步骤二:将步骤一得到的鲣鱼粉分散液抽滤,所使用的抽滤膜为聚碳酸酯抽滤膜,干燥后得到双层结构湿度驱动器。本发明制备得到的双层结构湿度驱动器力学强度高、响应速度快、驱动变形程度大。
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公开(公告)号:CN118221988A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410236773.3
申请日:2024-03-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08J7/04 , B25J9/00 , C08L67/04 , C08L67/02 , C09D101/02
Abstract: 一种基于墨鱼汁和纳米纤维素的光/湿响应驱动器及其制备方法和应用,属于材料科学领域。所述光/湿响应驱动器包括墨鱼汁纳米颗粒/纳米纤维素复合膜和可生物降解聚合物膜,墨鱼汁纳米颗粒/纳米纤维素复合膜附着在生物降解聚合物膜上。所述方法为:从墨鱼墨囊中提取墨鱼汁并搅拌均匀,通过多次离心得到墨鱼汁纳米颗粒。将墨鱼汁纳米颗粒和纳米纤维素按一定质量比在水中混合,并在加热台上继续搅拌得到浓缩混合溶液。通过刮涂工艺将浓缩混合溶液刮涂在聚合物薄膜上。室温干燥后从刮涂平台上取下光/湿响应驱动器。本发明制备得到的双层结构光/湿响应驱动器可以在光照或环境湿度变化时产生可逆的弯曲变形,响应速度快且驱动变形程度大。
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公开(公告)号:CN114658622B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210272213.4
申请日:2022-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于鲣鱼粉的双层结构湿度驱动器及其制备方法和应用,属于材料科学领域,具体方案如下:一种基于鲣鱼粉的双层结构湿度驱动器,包括鲣鱼粉层和聚碳酸酯滤膜,鲣鱼粉层附着在聚碳酸酯滤膜上。双层结构湿度驱动器的制备方法,包括以下步骤:步骤一:将鲣鱼粉溶于碱性溶液中搅拌得到混合溶液Ⅰ,将混合溶液Ⅰ离心,将沉淀物溶于去离子水中分散均匀得到混合溶液Ⅱ,将混合溶液Ⅱ使用超声波细胞破碎机分散,获得鲣鱼粉分散液;步骤二:将步骤一得到的鲣鱼粉分散液抽滤,所使用的抽滤膜为聚碳酸酯抽滤膜,干燥后得到双层结构湿度驱动器。本发明制备得到的双层结构湿度驱动器力学强度高、响应速度快、驱动变形程度大。
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公开(公告)号:CN114738216A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210272953.8
申请日:2022-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种鲣鱼粉湿度驱动薄膜及其制备方法和应用,属于材料科学领域,具体方案如下:一种鲣鱼粉湿度驱动薄膜,包括鲣鱼粉层,鲣鱼粉层从上至下鲣鱼粉的颗粒数量呈梯度分布。制备方法包括以下步骤:步骤一:将鲣鱼粉溶于碱性溶液中搅拌得到混合溶液,将混合溶液第一次离心,收集上层清液,将上层清液第二次离心,收集下层沉淀,将沉淀物溶于去离子水中分散均匀,获得鲣鱼粉分散液;步骤二:将步骤一得到的鲣鱼粉分散液抽滤得到鲣鱼粉抽滤膜,干燥后从抽滤膜上剥离得到鲣鱼粉湿度驱动薄膜。本发明以鲣鱼粉为原材料制备的湿度驱动薄膜具有生物相容性和生物可降解性,在湿度刺激下能够实现可控的驱动变形,且制备方法简单、成本低、对环境友好。
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公开(公告)号:CN114738216B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210272953.8
申请日:2022-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种鲣鱼粉湿度驱动薄膜及其制备方法和应用,属于材料科学领域,具体方案如下:一种鲣鱼粉湿度驱动薄膜,包括鲣鱼粉层,鲣鱼粉层从上至下鲣鱼粉的颗粒数量呈梯度分布。制备方法包括以下步骤:步骤一:将鲣鱼粉溶于碱性溶液中搅拌得到混合溶液,将混合溶液第一次离心,收集上层清液,将上层清液第二次离心,收集下层沉淀,将沉淀物溶于去离子水中分散均匀,获得鲣鱼粉分散液;步骤二:将步骤一得到的鲣鱼粉分散液抽滤得到鲣鱼粉抽滤膜,干燥后从抽滤膜上剥离得到鲣鱼粉湿度驱动薄膜。本发明以鲣鱼粉为原材料制备的湿度驱动薄膜具有生物相容性和生物可降解性,在湿度刺激下能够实现可控的驱动变形,且制备方法简单、成本低、对环境友好。
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