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公开(公告)号:CN112126085A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011053260.7
申请日:2020-09-29
Applicant: 西安工程大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L5/12 , C08L5/04 , C08L33/26 , C08L33/14 , C08K13/02 , C08K5/053 , C08K5/19 , C08K5/17 , C08K3/16 , C08F220/20 , C08F220/56 , C08F222/20 , C08F222/38 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种抗低温仿生导电水凝胶及其制备方法和应用,属于材料制备技术领域。首先将琼脂糖、单体、光引发剂和交联剂加入到水中,搅拌均匀,通氮气后在恒温油浴锅中加热到90℃,待琼脂糖溶解后获得均一的溶液;在室温下自然冷却形成凝胶后用紫外灯照射;然后在室温下自然干燥后浸泡在含有无机盐和抗冻剂的溶液中,抗冻剂为海藻酸、甘露醇、甜菜碱、甘氨酸或脯氨酸,得到抗低温仿生导电水凝胶。本发明操作简单,易于制备,制备过程绿色安全,耗时短,为制备多功能化高强度水凝胶提供了途径。制得的导电水凝胶具有良好的力学性能和导电率,能够广泛应用于人工皮肤、柔性传感器、组织工程和超级电容器等技术领域。
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公开(公告)号:CN111154120A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010044071.7
申请日:2020-01-15
Applicant: 西安工程大学 , 绍兴市柯桥区西纺纺织产业创新研究院
IPC: C08J3/075 , C08L51/08 , C08L65/00 , C08L25/06 , C08F290/06 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/34 , C08F220/58 , C08F220/20
Abstract: 本发明公开了一种基于反应型胶束的导电水凝胶及其制备方法和应用,属于材料制备技术领域。将嵌段共聚物F127合成反应型胶束后,利用双键功能化的F127DA在水中的自组装成胶束的行为,与单体进行自由基聚合,导电聚合物很好的分散在体系中,得到网络均一的高强韧导电水凝胶。本方法操作简单,且制备过程绿色安全,耗时较短,为制备高强度导电水凝胶提供了途径。制得的基于反应型胶束的导电水凝胶兼具有良好的导电率和优异的力学性能,能够适应各个方向的大应变而不会失效或破坏,可以广泛应用在人工皮肤、柔性传感器、组织工程和超级电容器等技术领域。
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公开(公告)号:CN110305267A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910562416.5
申请日:2019-06-26
Applicant: 西安工程大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/56 , C08F220/34
Abstract: 本发明公开了一种基于嵌段共聚物的高强度响应型水凝胶及其制备方法,属于材料制备技术领域。利用反应型两亲性三嵌段共聚物在水中的自组装成胶束的行为,使其代替传统化学交联剂N,N-亚甲基二丙烯酰胺作为体系内部大分子交联点,与单体进行自由基聚合,得到交联密度均匀的高强韧的水凝胶。所用反应型两亲性三嵌段共聚物本身不带电,尺寸和稳定性几乎不受溶液中离子强度或电荷的影响,因此适用于大多数自由基聚合单体,利于合成智能和功能型水凝胶。本发明的制备方法操作简单,易于制备,原材料安全稳定、易于存储,制备过程绿色安全,耗时短,副产物少,为制备多功能化高强度水凝胶提供了途径。制备出的凝胶具有优异的pH响应性能和优异的机械性能。
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公开(公告)号:CN116454485A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210911758.5
申请日:2022-07-29
Applicant: 西安工程大学
IPC: H01M12/06 , D04H1/4291 , D04H1/4309 , D04H1/4382 , D04H1/46
Abstract: 本发明公开了一种针刺非织造锌空气电池柔性电解质膜,包括PP纤维和PVA纤维相互交缠而成的支撑体,以及两种纤维交缠孔隙中的碱性水溶液。支撑体的厚度为25‑50mm,支撑体的面密度为200‑210g/m2。PP纤维的长度为38±5mm,直径为1.2‑2.0D,PVA纤维的长度为51±5mm,直径为12‑13D。碱性水溶液由氢氧化钾KOH与醋酸锌Zn(Ac)2组成,本发明还公开了针刺非织造锌空气电池柔性电解质膜的制备方法,本发明解决了现有技术中存在的传统电解质膜的制备工艺复杂且力学性能不佳的问题。
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公开(公告)号:CN110776658B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN201911167783.1
申请日:2019-11-25
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了一种棉纤维基柔性碳复合薄膜及其制备方法,属于电磁屏蔽技术领域。其制备方法按照以下步骤进行:首先配置铁酸钴磁性纳米粒子前驱体溶液,然后将棉质无纺布均匀浸渍于磁性纳米粒子前驱体溶液中,浸渍完成后将其高温热处理,制得棉纤维基碳薄膜,然后将聚酰胺酸树脂溶液均匀涂覆在棉纤维基碳薄膜上,并在240~300℃条件下进行热亚酰胺化,最终得到棉纤维基柔性碳复合薄膜。与常规电磁屏蔽薄膜材料相比,本发明所制备的棉纤维基柔性碳复合薄膜制备成本低,原材料来源广泛,同时具有耐高温,柔韧性好,电磁屏蔽性能优良等特性。
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公开(公告)号:CN111593493A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010464129.3
申请日:2020-05-27
Applicant: 西安工程大学 , 陕西博华高低压开关成套设备制造有限公司
Abstract: 本发明公开了复合纳米纤维膜的制备方法,包括以下步骤:1)制备氧化石墨烯分散液;2)将纳米二氧化硅粉末和聚丙烯腈加入到氧化石墨烯分散液中,随后加入金属离子,得到静电纺丝溶液;3)将静电纺丝溶液通过静电纺丝,得到复合纳米纤维膜。通过氧化石墨烯纳米颗粒的加入提高粗糙度及吸附性能,进一步提高复合纳米纤维膜的过滤效果,在不影响过滤效率的情况下,过滤阻力降到40.67Pa,降幅较大;通过添加金属离子,使复合纳米纤维膜在过滤的同时具有优良的抗菌性。本发明制备得到的复合纳米纤维膜可以制备成高效低阻抑菌的空气过滤材料,适用于室内空气过滤和PM2.5个体防护,具有很好的实用价值。
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公开(公告)号:CN119133482A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411213813.9
申请日:2024-08-31
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本申请揭示了一种木质衍生三维多孔碳基催化剂、制备方法和应用,经过脱木质素、活化和热解后的纤维生物质原料负载有Fe元素、N元素和S元素的催化剂;本发明提供的木质衍生三维多孔碳基催化剂、制备方法和应用,将Fe、N和S元素引入碳骨架,并最终得到一种高比表面积和负载三种活性元素的三维多孔碳基催化剂。制得的三维多孔碳基催化剂具有三维多孔结构,赋予该材料极高的比表面积,意味着该材料能够充分地暴露活性位点,受益于独特的大比表面积和高度暴露的活性位点,该材料表现出优异的氧还原性能。三维多孔碳基催化剂作为锌空气电池阴极时,能够提供优异的功率密度和比容量。
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公开(公告)号:CN115172947A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210912321.3
申请日:2022-07-29
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了一种水凝胶电解质、制备方法及应用,属于电池领域。本发明的一种水凝胶电解质的制备方法,采用浸泡得到水凝胶电解质,在这个浸泡过程中,离子发生透析使水凝胶与电解液两者之间最终达到离子平衡状态,此时水凝胶内部的离子均匀分布在聚合物网络及通道中,有利于电池充放电过程中的离子迁移。本发明的一种水凝胶电解质的应用,作为锌‑空气电池中的电解液,水凝胶电解质具有基于物理交联和两性离子动态交联,具有高导电性和稳定性,为锌‑空气电池提供良好的柔韧性和电化学稳定性。
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公开(公告)号:CN110776658A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911167783.1
申请日:2019-11-25
Applicant: 西安工程大学
Abstract: 本发明公开了一种棉纤维基柔性碳复合薄膜及其制备方法,属于电磁屏蔽技术领域。其制备方法按照以下步骤进行:首先配置铁酸钴磁性纳米粒子前驱体溶液,然后将棉质无纺布均匀浸渍于磁性纳米粒子前驱体溶液中,浸渍完成后将其高温热处理,制得棉纤维基碳薄膜,然后将聚酰胺酸树脂溶液均匀涂覆在棉纤维基碳薄膜上,并在240~300℃条件下进行热亚酰胺化,最终得到棉纤维基柔性碳复合薄膜。与常规电磁屏蔽薄膜材料相比,本发明所制备的棉纤维基柔性碳复合薄膜制备成本低,原材料来源广泛,同时具有耐高温,柔韧性好,电磁屏蔽性能优良等特性。
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公开(公告)号:CN119661206A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510154927.9
申请日:2025-02-12
Applicant: 西安工程大学
IPC: C04B35/119 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及复合陶瓷制备技术领域,具体是一种高强度复合陶瓷及其制备方法,制备方法采用如下步骤制备:S1、将石墨烯经过酸处理后制备得到石墨烯混合液;S2、制备含有陶瓷粉体的混合物A;S3、制备含有改性蒙脱石的混合物B;S4、将混合物A、混合物B和石墨烯混合液之间混合均匀得到浆料;S5、将步骤S4中得到的浆料压制成配体,并进行高温烧结得到复合陶瓷。本发明通过改性蒙脱石的添加,让其层间生长的烧结助剂能够均匀的分布在整个陶瓷粉体中,对陶瓷烧结的调控性能好,促进陶瓷致密,提高烧结的陶瓷强度。
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