一种金属纳米线柔性导电薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111180112B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202010049370.X

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种金属纳米线柔性导电薄膜及其制备方法,将巯基丙酸修饰的金属纳米线和3‑巯基‑3‑甲基‑1‑丁醇修饰的金属纳米线在3‑[双(2‑羟乙基)氨基]丙烷三乙氧基硅烷改性后的高分子薄膜表面进行层层自组装。所述高分子薄膜与金属纳米线之间、金属纳米线与金属纳米线之间均通过‑COO‑连接。本发明制备了一种具有高透光率、高导电率和强粘附性能的柔性导电薄膜,在显示屏、太阳能电池、可穿戴设备等柔性光电器件等领域具有重要的应用潜力和价值。

    可控均匀银纳米线导电丝素纤维束的制备方法

    公开(公告)号:CN108755110A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810609811.X

    申请日:2018-06-13

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 祁宁

    CPC classification number: D06M11/83 D01B7/04 D01C3/02 D06M15/15 D06M2101/10

    Abstract: 本发明公开了一种可控均匀银纳米线导电丝素纤维束的制备方法,包括以下步骤:从蚕茧上缫出多根纤维,并充分脱胶;将纤维通过第一集绪器,合并成一根纤维束,通过卷绕装置卷绕;将纤维束通过丝素溶液浴,使纤维束表面包裹丝素溶液,使用集绪器控制丝素溶液包覆量;将纤维束通过加热环;将纤维束通过银纳米线溶液,使用集绪器控制银纳米线溶液包覆量;将纤维束经过加热环,获得银纳米线导电丝素纤维束;卷绕收集银纳米线导电丝素纤维束。本发明使用蚕丝作为基础材料,在其表面包覆一层银纳米线,制备一种兼具透光性、机械性、表面平整度、生物相容性、生物降解性、化学稳定性、柔韧性、导电性的导电蚕丝。

    超级电容纤维电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103219163A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310130090.1

    申请日:2013-04-15

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 张克勤 张雄 祁宁

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种超级电容纤维电极及其制备方法,所述纤维电极包括导电纤维及沉积于所述导电纤维上的多层纳米颗粒,多层纳米颗粒之间呈孔状结构。本发明采用电化学沉积,在直径为100微米的铂金丝表面得到一个多孔的石墨烯-碳球层状结构,其具备良好的双层电容效应,符合制作纤维状超级电容的要求,且循环寿命长。

    一种多孔纳米纤维膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102505400A

    公开(公告)日:2012-06-20

    申请号:CN201110371537.5

    申请日:2011-11-21

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 张克勤 祁宁

    Abstract: 本发明公开了一种多孔纳米纤维膜的制备方法,包括以下步骤:a、将前驱体溶液与PS纳米微球混合,获得静电纺丝原液;b、对步骤a中的静电纺丝原液进行静电纺丝,获得初级的纳米纤维膜;c、将步骤b中的纳米纤维膜置于炉体中煅烧,去除PS纳米微球,得到多孔纳米纤维膜。本发明在制备过程中添加有一定量的PS纳米微球,可以有效控制多孔纳米纤维中孔的大小与直径,并且使孔有序排列。

    一种纤维与3D有序多孔填充层结合絮片

    公开(公告)号:CN113815273B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202111071760.8

    申请日:2021-09-14

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 祁宁

    Abstract: 本发明公开了一种纤维与3D有序多孔填充层结合絮片,包括3D有序多孔填充层,以及附着于所述3D有序多孔填充层外表面以及内部的纤维结构;本发明的优点在于,使用纤维与3D有序多孔填充层相结合,并通过3D有序多孔填充层的充气量多少来控制絮片的整体蓬松性,改善絮片内部热对流与压缩回弹,从而实现其可控热阻与压力。

    一种利用纺织品试样剪裁机剪裁纺织品试样的方法

    公开(公告)号:CN114112592A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111452973.5

    申请日:2021-12-01

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了利用纺织品试样剪裁机剪裁纺织品试样的方法,基本步骤为,将待剪裁纺织品平铺在中层上,叠放上压紧盘,推动推杆,将排列式组合刀架上的刀刃推入L型镂空槽,进行纺织品第一次剪裁;完成后将第一次剪裁后的纺织品调转平铺在中层上,然后叠放上压紧盘;推动推杆,将排列式组合刀架上的刀刃推入L型镂空槽,进行纺织品第二次剪裁,完成纺织品试样的剪裁;排列式组合刀架通过底层操作台上开出的槽型路径,将样品剪裁成尺寸统一的纺织品试样碎片。本发明不但能够剪裁出大小统一的样品碎片,而且能够将纺织品试样挤压平整,适应不同软、硬、厚、薄等材料,提高了剪裁的精度和试样边缘整齐度,并且显著降低工作强度,提高了劳动效率。

    一种基于丝素-氧化石墨烯复合材料的抗起毛起球涤纶面料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113737513A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111163892.3

    申请日:2021-09-30

    Inventor: 祁宁 陶冶 钱燕明

    Abstract: 本发明提供了基于丝素‑氧化石墨烯复合材料的抗起毛起球涤纶面料及制备方法,步骤包括:制备酰氯化氧化石墨烯;将酰氯化氧化石墨烯和丝素蛋白进行反应制备丝素‑氧化石墨烯复合材料;使用γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷对碱减量处理后的涤纶面料进行改性;将γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷改性涤纶面料浸渍在丝素‑氧化石墨烯复合材料水溶液中常温下反应,制得基于丝素‑氧化石墨烯复合材料的抗起毛起球涤纶面料。该涤纶面料具有抗起毛起球、抗菌、抗紫外等一系列功能,抗起毛起球性能至少提升2个级别以上。此外,丝素‑氧化石墨烯改性后的涤纶面料手感和光泽大幅度提升,大大提高了涤纶面料的档次和附加值。

    一种服装用数字化人体图形的检查方法

    公开(公告)号:CN108335180B

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN201810347873.8

    申请日:2018-04-18

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 祁宁 尚笑梅

    Abstract: 本发明公开了一种服装用数字化人体图形的检查方法,包括如下步骤:获取被检查截面图形的外轮廓线、各个特征点以及各个特征点坐标;判断被检查截面图形的外轮廓线是否闭合且可被连续拟合;判断被检查截面图形的特征点是否完整且每个特征点是否唯一;判断被检查截面图形的每个对称点集合的两个对称点之间的连线与纵坐标轴之间的垂直度是否在设定范围内,且每个对称点集合的两个对称点相对纵坐标轴的对称度是否在设定范围内。本发明能够对人体测量结果进行严格把控,判断测量结果是否正常,进而保证测量数据准确性及可用性。

    一种负载石墨烯的聚氨酯海绵吸附材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111167421A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010049375.2

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种负载石墨烯的聚氨酯海绵吸附材料及其制备方法,将聚多巴胺改性聚氨酯海绵反复浸渍在聚乙二醇二环氧乙烷甲基醚改性氧化石墨烯和乙二胺改性氧化石墨烯溶液中进行组装,待组装结束后,再将氧化石墨烯还原,即可制备得到负载石墨烯的聚氨酯海绵吸附材料。本发明将传统的层层自组装技术中的石墨烯层间-层内的弱相互作用转变为较为稳定的共价键作用,从而提高了石墨烯多层膜的稳定性。本发明制备的负载石墨烯的聚氨酯海绵吸附材料机械性能好、不易破碎,吸附能力强,在水污染治理领域具有广阔的应用前景。

Patent Agency Ranking