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公开(公告)号:CN116196698B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310150267.8
申请日:2023-02-22
Applicant: 苏州大学
IPC: B01D39/16 , B01D46/00 , B32B27/02 , B32B27/18 , B32B27/40 , B32B27/36 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B37/06 , B32B38/00 , D04H1/56 , D04H1/4382
Abstract: 本发明涉及一种高效抗菌的多功能双组分熔喷过滤材料及其制备方法与应用,属于非织造技术领域。本发明的熔喷过滤材料包括预过滤层纤维网和主过滤层纤维网;纤维网中的纤维为皮芯双组分纤维。皮芯双组分纤维皮层原料和芯层原料通过双组分熔喷装置制备出双层纤维网,并利用热粘合复合,然后进行电晕驻极处理,得到所述高效抗菌的多功能双组分熔喷过滤材料。本发明所用主体原料均为可降解材料,保护环境,具有抗菌和增能效果;其通过熔喷和电晕驻极工艺处理,最终得到的双组分皮芯纤维过滤效率高且过滤阻力低,电晕驻极电荷和抗菌助剂共同杀菌,杀菌更高效,且工艺简单,实施成本低并绿色
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公开(公告)号:CN116504543B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202310522058.1
申请日:2023-05-10
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种对称柔性超级电容器及其制备方法,属于电容器技术领域。本发明以溶液吹喷纺丝装置为发生装置,包括溶液吹喷纺丝机和接收装置,所述的制备方法包括以下步骤,S1、分别制备隔膜层纺丝液、电极层纺丝液和封装层纺丝液;S2、通过溶液吹喷纺丝技术分别喷射隔膜层纺丝液、电极层纺丝液和封装层纺丝液,在接收装置上依次形成第一封装层、第一电极层、隔膜层、第二电极层和第二封装层,得到所述的对称柔性超级电容器。本发明的制备方法采用三个喷嘴间隔喷丝,在接收装置上一次性制备出高能量密度、良好的机械性能和循环稳定性的对称柔性超级电容器,无需组装,极大简化了制作过程。
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公开(公告)号:CN116504543A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310522058.1
申请日:2023-05-10
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种对称柔性超级电容器及其制备方法,属于电容器技术领域。本发明以溶液吹喷纺丝装置为发生装置,包括溶液吹喷纺丝机和接收装置,所述的制备方法包括以下步骤,S1、分别制备隔膜层纺丝液、电极层纺丝液和封装层纺丝液;S2、通过溶液吹喷纺丝技术分别喷射隔膜层纺丝液、电极层纺丝液和封装层纺丝液,在接收装置上依次形成第一封装层、第一电极层、隔膜层、第二电极层和第二封装层,得到所述的对称柔性超级电容器。本发明的制备方法采用三个喷嘴间隔喷丝,在接收装置上一次性制备出高能量密度、良好的机械性能和循环稳定性的对称柔性超级电容器,无需组装,极大简化了制作过程。
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公开(公告)号:CN116196698A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310150267.8
申请日:2023-02-22
Applicant: 苏州大学
IPC: B01D39/16 , B01D46/00 , B32B27/02 , B32B27/18 , B32B27/40 , B32B27/36 , B32B27/06 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B37/06 , B32B38/00 , D04H1/56 , D04H1/4382
Abstract: 本发明涉及一种高效抗菌的多功能双组分熔喷过滤材料及其制备方法与应用,属于非织造技术领域。本发明的熔喷过滤材料包括预过滤层纤维网和主过滤层纤维网;纤维网中的纤维为皮芯双组分纤维。皮芯双组分纤维皮层原料和芯层原料通过双组分熔喷装置制备出双层纤维网,并利用热粘合复合,然后进行电晕驻极处理,得到所述高效抗菌的多功能双组分熔喷过滤材料。本发明所用主体原料均为可降解材料,保护环境,具有抗菌和增能效果;其通过熔喷和电晕驻极工艺处理,最终得到的双组分皮芯纤维过滤效率高且过滤阻力低,电晕驻极电荷和抗菌助剂共同杀菌,杀菌更高效,且工艺简单,实施成本低并绿色环保。
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公开(公告)号:CN220588660U
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202320702305.1
申请日:2023-04-03
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本实用新型提供的一种双层水凝胶神经导管,涉及生物医用材料加工技术领域,包括水凝胶外套管、水凝胶芯件和纳米纤维;解决了现有技术中存在的无法实现轴突生长导向的问题;本实用新型提供的双层水凝胶神经导管具有内壁凹凸结构的外套管既有利于施万细胞在神经导管的黏附和增殖,又有利于减少轴突交叉生长的情况,促进神经修复与再生,纳米纤维可实现神经细胞和轴突生长的定向诱导,从而大大提高修复效率。
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