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公开(公告)号:CN117504611A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311410535.1
申请日:2023-10-26
Applicant: 江南大学
IPC: B01D69/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F1/30 , B01D17/04 , B01D17/022 , C02F101/30
Abstract: 本发明公开了一种分离水中乳化油的类蜂窝状纳米纤维膜及其制备方法,属于功能性微纳米纤维材料技术领域。本发明的类蜂窝状纳米纤维膜的制备是先形成TiO2纳米纤维膜,然后将TiO2纳米纤维膜浸泡于吡咯溶液,之后再加入FeCl3溶液进行反应,得到TiO2/PPy纳米纤维膜;最后将TiO2/PPy纳米纤维膜先后浸泡于Bi(NO3)3·5H2O的水溶液和KX的水溶液中进行反应,经过2~6个SILAR循环,得到类蜂窝状结构的TiO2/PPy/BiOX纳米纤维膜;该类蜂窝状纳米纤维膜不仅具有高效的乳液分离效果,而且解决了传统膜光催化油污降解效率低、抗污性差的问题,显著提升了纳米纤维膜的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115197625B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202210862292.4
申请日:2022-07-20
Applicant: 山东恒泰纺织有限公司 , 江南大学
IPC: C09D151/08 , C09D5/08 , C08F283/12 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/56 , C08F220/24 , C08F2/22 , C08J7/04 , C08L67/02 , B05D5/10 , B05D1/00 , B05D1/02 , B05D1/18 , D06N3/00 , D06N3/12 , C03C17/30
Abstract: 本发明公开了一种富含线圈状类液刷的自粘附超滑涂层及其制备方法与应用,属于纳米防污涂层技术领域。本发明的富含线圈状类液刷的自粘附超滑涂层的制备方法,包括采用超声和增容剂辅助的方法制备了类液聚合物纳米乳液;然后将类液聚合物纳米乳液稀释后,涂覆到基材表面;再采用单向静电场辅助和梯度加热的方式实现基材上涂层表面线圈状类液刷及涂层粘附层‑调和层‑防污层的微观梯度结构,在提高类液刷牢度的同时赋予涂层基材粘附力和适配性。本发明制备的涂层具有稳定的防污性,牢固的基材粘附力以及优异的透明性,可以满足一般基材的防污要求,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN119753891A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411791377.3
申请日:2024-12-06
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性碳纳米网膜材料及其制备方法,属于纳米纤维电极材料技术领域。本发明柔性碳纳米网膜材料的制备包括:将聚合物溶解于溶剂A中,得到溶液B;溶液B超声分散于溶剂C中,得到喷网乳液;其中,溶液B与溶剂C不能混溶;喷网乳液进行静电喷网,获得聚合物纳米网膜,进行预氧化,在保护气氛下,并施加纵横向张力,煅烧,冷却后,即得到柔性碳纳米网膜材料。该柔性碳纳米网膜材料,具有高效的导电网络,表现出优异的导电性能和柔性,在可穿戴设备、柔性传感器、储能设备生物医学设备领域中具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN119283455A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411375357.8
申请日:2024-09-30
Applicant: 江南大学
IPC: B32B27/02 , D06M13/513 , D06M13/152 , D01F8/10 , D01F8/08 , D01F8/16 , D01F8/14 , C09J127/06 , C09J133/20 , C09J175/04 , C09J167/04 , B32B27/36 , B32B27/30 , B32B27/12 , B32B27/08 , B32B7/12 , B32B33/00 , B32B37/12 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B9/02 , B32B9/04 , B05D1/04 , B05D5/04 , D04H1/728 , D01D5/00 , D06M101/32 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种导水快干复合织物及其制备方法,属于纺织材料技术领域。本发明导水快干复合织物的制备:将疏水性织物的一面置于带有局部点阵排列电场的金属薄板上,金属薄板通电后,采用静电喷涂技术,从疏水性织物的另一面喷涂带异种电荷的亲水性改性剂,得到核心织物层;将喷涂液在核心织物层去掉金属板的一侧面喷涂,形成粘合性纤维层,随后在其上覆盖亲水纳米纤维膜,经热压工艺即得。该导水快干复合织物可使水分在织物一侧以液滴的形式汇聚后脱离织物表面,该水分脱离速率远大于普通Janus织物表面的水分经铺展后的蒸发速率,同时,也远大于人体在高温、高湿及高强度运动场景下的最大排汗速率,极大提升人体微环境的整体舒适度。
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公开(公告)号:CN115109203B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210858544.6
申请日:2022-07-20
Applicant: 江南大学
IPC: C08F283/12 , C08F220/18 , C08F220/32 , C08F220/24 , C08F2/26 , C08F2/00 , C09D151/08 , C09D5/16 , D06N3/04 , D06N3/00 , B05D5/00 , B05D5/06 , B05D5/10 , B05D7/24
Abstract: 本发明公开了一种富含梳状类液刷的自粘附超滑涂层及其制备方法与应用,属于纳米防污涂层技术领域。本发明的富含梳状类液刷的自粘附超滑涂层的制备方法,所述方法包括先采用微波辅助的方式制备了水性聚合物纳米乳液,然后将水性聚合物纳米乳液稀释后,涂敷在基材上;再通过热诱导组装的方式得到富含梳状类液刷的自粘附超滑涂层;该涂层具备优异的粘附力、具有防污功能的稳定超滑表面和基材适配性,使其能在任意材质和形貌的基材表面组装,使用方法简单,防污效果稳定,可用于多种基材的防护。
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公开(公告)号:CN115197625A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210862292.4
申请日:2022-07-20
Applicant: 山东恒泰纺织有限公司 , 江南大学
IPC: C09D151/08 , C09D5/08 , C08F283/12 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/56 , C08F220/24 , C08F2/22 , C08J7/04 , C08L67/02 , B05D5/10 , B05D1/00 , B05D1/02 , B05D1/18 , D06N3/00 , D06N3/12 , C03C17/30
Abstract: 本发明公开了一种富含线圈状类液刷的自粘附超滑涂层及其制备方法与应用,属于纳米防污涂层技术领域。本发明的富含线圈状类液刷的自粘附超滑涂层的制备方法,包括采用超声和增容剂辅助的方法制备了类液聚合物纳米乳液;然后将类液聚合物纳米乳液稀释后,涂覆到基材表面;再采用单向静电场辅助和梯度加热的方式实现基材上涂层表面线圈状类液刷及涂层粘附层‑调和层‑防污层的微观梯度结构,在提高类液刷牢度的同时赋予涂层基材粘附力和适配性。本发明制备的涂层具有稳定的防污性,牢固的基材粘附力以及优异的透明性,可以满足一般基材的防污要求,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN120041954A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510124270.1
申请日:2025-01-26
Applicant: 江南大学
Abstract: 本申请提供了一种温致变色荧光纤维及其制备方法和用途,该温致变色荧光纤维包括:高分子纤维和铜碘簇合物,所述铜碘簇合物包括Cu4I6(4‑二甲氨基‑1‑乙基吡啶)2。由此,该温致变色荧光纤维在紫外光下以及70K‑300K温度区间可以表现出由白光至黄光的颜色变化,该变化可逆且稳定。
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公开(公告)号:CN119083043A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411375313.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 江南大学
IPC: D04H1/728 , D01D5/00 , D04H1/435 , D04H1/4291 , D04H1/4326 , D04H1/4309 , D04H1/4282 , D06M13/513 , D06M101/28 , D06M101/20
Abstract: 本发明公开了一种高效单向导水、速干的单层纳米纤维膜及其制备方法,属于纺织材料技术领域。本发明的单层纳米纤维膜的制备包括:单层纳米纤维膜制备,静电纺丝参数:电压为10~35kV,灌注速度由0ml h‑1呈线性增加至1~5ml h‑1,灌注速率的每秒增量为0.1~10μL s‑1,接收距离为10‑30cm,纺丝环境温度为25‑50℃;湿度为20‑70%;然后将单层纳米纤维膜局部疏水改性和图案化镂空模板形式亲水改性,即得。该单层纳米纤维膜可加速水分在导水通道中的传输效率,液滴形式脱离织物表面的脱离速率远大于普通Janus织物的水分蒸发速率,极大提升人体微环境的整体舒适度。
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公开(公告)号:CN115028781A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210858119.7
申请日:2022-07-20
Applicant: 山东恒泰纺织有限公司 , 江南大学
IPC: C08F283/12 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/56 , C08F220/24 , C08F2/22 , C09D151/08 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种类液聚合物纳米乳液及其制备方法,属于精细化工技术领域。本发明的类液聚合物纳米乳液的制备方法,包括将软单体、硬单体、两亲水溶性单体、双乙烯基封端的润滑功能单体、含氟增容剂和引发剂混合均匀后倒入水中,磁力搅拌,在细胞粉碎机进行超声粉碎,再在超声波发生器的超声震动下进行聚合反应,即得类液聚合物纳米乳液。该方法无需额外添加乳化剂和助乳化剂即形成分散均匀且稳定性好的类液聚合物纳米乳液,且整个过程在全水性且无表面活性剂的体系中进行,绿色环保,工艺简单;所制备的类液聚合物纳米乳液具备低表面能和超滑疏液性能,在防污自清洁、抗雾防结冰、防生物污损、防腐蚀等涂层的制备领域具有广泛的应用价值。
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