一种皮芯结构水硬性有机-无机复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116555942B

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202310314209.4

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种皮芯结构水硬性有机‑无机复合材料的制备方法及应用。该复合材料是将有机高分子材料溶解在非水性溶剂中,得到有机高分子溶液,然后将无机物颗粒分散至部分有机高分子溶液中,得到共混溶液,再将部分有机高分子溶液作为皮层溶液或芯层溶液,共混溶液作为对应的芯层溶液或皮层溶液,通过同轴纺丝技术得到具有皮层和芯层的两相流,再将两相流置入非水性凝固浴中同时再生,得到具有皮芯结构的凝胶,最后将凝胶烘干,得到皮芯结构水硬性有机‑无机复合材料。整个反应在非水体系中进行,制备得到的皮芯结构水硬性有机‑无机复合材料具备短时遇水可塑性强,长时遇水力学性能稳定的特性。

    一种皮芯结构水硬性有机-无机复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116555942A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310314209.4

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种皮芯结构水硬性有机‑无机复合材料的制备方法及应用。该复合材料是将有机高分子材料溶解在非水性溶剂中,得到有机高分子溶液,然后将无机物颗粒分散至部分有机高分子溶液中,得到共混溶液,再将部分有机高分子溶液作为皮层溶液或芯层溶液,共混溶液作为对应的芯层溶液或皮层溶液,通过同轴纺丝技术得到具有皮层和芯层的两相流,再将两相流置入非水性凝固浴中同时再生,得到具有皮芯结构的凝胶,最后将凝胶烘干,得到皮芯结构水硬性有机‑无机复合材料。整个反应在非水体系中进行,制备得到的皮芯结构水硬性有机‑无机复合材料具备短时遇水可塑性强,长时遇水力学性能稳定的特性。

    一种功能性粒子负载的皮芯结构水硬性有机-无机复合材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117720301A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311270685.7

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种功能性粒子负载的皮芯结构水硬性有机‑无机复合材料的制备方法及应用。该复合材料是将有机高分子材料溶解在溶剂中,再加入功能性粒子,得到具有功能性粒子的有机高分子溶液,然后将无机物颗粒分散至部分有机高分子溶液中,得到共混溶液,再将共混溶液、具有功能性粒子的有机高分子溶液分别作为皮层溶液、芯层溶液通过同轴纺丝技术制备具有皮芯结构的凝胶,凝胶烘干后得到具有功能性粒子负载皮芯结构水硬性有机‑无机复合材料。本发明通过功能性粒子的引入,可调控有机高分子溶液的结构,影响聚合物链的构象和组织状态,且能够使得制备的材料能够传递其特定的物理、化学或生物功能,赋予了复合材料特殊的功能性应用。

    一种耐水洗的甲壳素金属纳米粒子复合纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN117468125A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311430627.6

    申请日:2023-10-29

    Abstract: 本发明提供了一种耐水洗的甲壳素金属纳米粒子复合纤维的制备方法,包括以下步骤:将预定质量比的交联剂加入甲壳素溶液,搅拌混合,并制成一定厚度的甲壳素溶液膜;制备预定浓度的纳米粒子溶液;将S2的纳米粒子溶液附着至S1的甲壳素溶液膜表面,并制备得到甲壳素凝胶膜;将得到甲壳素凝胶膜裁成预定尺寸的细长条,经先扭转再牵伸或先牵伸再扭转后静置0‑1h,得到凝胶状甲壳素纤维;将制得的凝胶状甲壳素纤维置于凝固浴中再生1‑12小时后,得到甲壳素/纳米粒子复合纤维。本发明湿捻后制得的复合纤维所赋予的功能效果持久,并且耐水洗性好。

    纳米复合纤维纺丝液的制备方法及纳米复合纤维

    公开(公告)号:CN114481362A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210134751.7

    申请日:2022-02-14

    Abstract: 本发明提供了一种纳米复合纤维纺丝液的制备方法及纳米复合纤维,该方法将氯化钙粉末溶解于甲酸溶液中,并控制氯化钙与甲酸的质量比,然后将甲壳素原料加入到该氯化钙甲酸溶液中于一定温度下进行搅拌,再将蚕丝加入甲壳素、氯化钙、甲酸的混合液中,搅拌后,将甲壳素、蚕丝、氯化钙、甲酸的混合液静置,得到含有甲壳素与蚕丝的纺丝液,最后将纺丝液进行离心脱泡后,进行凝固浴和牵伸处理,得到甲壳素‑蚕丝纳米复合纤维。该方法以甲壳素作为基体材料,蚕丝纳米纤丝作为增强材料,通过湿法纺丝工艺进行制备,可得到高强度、高韧性、可生物降解、无细胞毒性、环境友好的纳米复合纤维。

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