一种制备二氧化钛纳米线的方法

    公开(公告)号:CN103318956A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310290880.6

    申请日:2013-07-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备二氧化钛纳米线的方法,包括以下步骤:以钛醇盐为前驱体,无水乙醇为溶剂,冰醋酸为pH调节剂,先制备二氧化钛溶胶,再将超支化聚合物的乙醇溶液加入到二氧化钛溶胶中,在温度为30~50℃的条件下搅拌1~24h,得到二氧化钛前驱溶液;在得到的二氧化钛前驱溶液中加入氢氧化钠水溶液,在温度条件为200~300℃的水热反应釜中反应1~48h,得到的反应溶液经多次离心、洗涤提纯后再高温煅烧,即可得到一种二氧化钛纳米线。所制备的二氧化钛纳米线产品具有较高的长径比和线性度。

    一种纳米氧化锌胶体溶液的制备方法

    公开(公告)号:CN103318945A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310290910.3

    申请日:2013-07-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化锌胶体溶液的制备方法。将浓度为0.001~100g/L的改性纤维素水溶液与浓度为0.01~100g/L的锌盐溶液以1:10~100:1的体积比进行混合,所述改性纤维素为对羟丙基甲基纤维素C2、C3位上的仲羟基进行选择性氧化得到的二醛基羟丙基甲基纤维素;再缓慢滴加碱性溶液调节pH值为8.5~11.5,在20℃~90℃的温度条件下搅拌1~600min至反应完全,即获得平均粒径为1~100nm的纳米氧化锌胶体溶液。制备得到的纳米氧化锌具有超高的稳定性,抗菌和抗紫外能力,并具有良好的生物相容性和生物降解性,可应用于涂层、纺织、医疗卫生等领域。

    一种纳米银胶体溶液、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN103317147A

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201310291305.8

    申请日:2013-07-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米银胶体溶液、制备方法及其应用。制备方法包括以下步骤:将质量体积浓度为10g/L~80g/L的防螨活性物的水溶液与浓度为0.01g/L~100g/L的银盐的水溶液以1:100~100:1的体积进行混合,10℃~90℃匀速搅拌下逐步滴入一定体积的还原剂的水溶液,继续搅拌1~600min至反应完全,即获得平均粒径为1~100nm的纳米银胶体溶液。其优点是:采用防螨纺织品常用的防螨活性物作为保护剂来制备纳米银,可以使纳米银同时实现抗菌和防螨的双重效果,适宜于纺织品的抗菌防螨复合功能化整理。

    一种蚕丝蛋白纳米银水溶胶的制备方法

    公开(公告)号:CN102935521A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210522202.3

    申请日:2012-12-07

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种蚕丝蛋白纳米银水溶胶的制备方法。将可溶性的直链淀粉溶解或分散于去离子水中,搅拌至完全糊化得到淀粉溶液,加入硝酸银溶液后,再与蚕丝蛋白溶液混合,得到蚕丝蛋白-淀粉-硝酸银的三元复合溶液;用氨水调节三元复合溶液的pH值为8~10,在20~80℃的温度条件下充分搅拌,得到银粒径为1~100nm的蚕丝蛋白钠米银水溶胶。本发明以小分子丝蛋白肽作为捕捉剂和还原剂,可溶性淀粉为分散剂和保护剂,用于还原制备纳米银,制备得到的纳米银水溶胶,银粒径小、分布均匀、稳定性好,且制备过程反应温和、操作方便、绿色环保,可作为功能性纳米材料广泛使用。

    端氨基超支化合物季铵盐及其制备方法

    公开(公告)号:CN101200544B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200710191878.8

    申请日:2007-12-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种端氨基超支化合物季铵盐及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该方法采用端氨基超支化合物为母体,将其表面的氨基季铵化或接枝季铵盐侧链得到的聚季铵盐。制备方法为:将端氨基超支化合物溶解于去离子水中,再加入一定量的季铵化试剂,搅拌均匀后即可得到既具有超支化合物特征,同时又具有聚阳离子特征的聚季铵盐。它的合成过程简单,合成成本较低,产品可用于纤维素纤维、蛋白质纤维的阳离子改性,实现活性染料、直接染料、酸性染料、酸性媒染染料等的无盐染色,提高织物的抗菌性能和抗紫外性能,同时适用于污水处理剂、抗菌剂、表面活性剂、功能材料前体、医药载体等。

    纳米银水溶液的制备方法
    96.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101318224B

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200810122606.7

    申请日:2008-06-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米银水溶液制备方法,属于纳米材料领域。其技术方案是:将质量百分比为0.01%~5%的端氨基超支化合物水溶液与质量摩尔浓度为0.01~0.5mol/L的硝酸银溶液混合,在10~100℃搅拌1~120min,获得粒径为1~100nm的纳米银水溶液。本发明工艺简单且效率高,所制得的纳米银水溶液杂质少、稳定性高、粒径小且分散均匀,可广泛应用于电子、纺织、医疗卫生、食品、涂料、塑料等领域中。

    一种超支化活性染料无盐染色助剂

    公开(公告)号:CN100529249C

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200710020794.8

    申请日:2007-04-02

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 陈宇岳 张峰 林红

    Abstract: 本发明公开了一种超支化活性染料无盐染色的助剂,属于纺织印染技术领域。它以端胺基超支化合物、交联剂、催化剂为主要组分配制而成。由于端胺基超支化合物既不同于一般的小分子化合物,又不同于常规高分子化合物,采用该助剂处理纱线、织物后,纤维表面胺基和亚胺基丰富且均匀,因此,在活性染料染色工艺中不需加入无机盐,就能保证染色的均匀性,同时,染色深度、色牢度等指标与常规染色工艺相当或更佳。该助剂的应用可以在织物漂白或丝光后的水洗工序中插入,简便易行,并可大大减少印染污水中的无机盐含量,有利于环境保护,也简化了常规的染色工艺。该助剂也同样适用于酸性染料、直接染料的染色工艺。

    一种改性棉纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN1793484A

    公开(公告)日:2006-06-28

    申请号:CN200510097303.0

    申请日:2005-12-29

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 陈宇岳 许云辉

    Abstract: 本发明涉及一种改性棉纤维的制备方法,属于纺织纤维材料改性技术。该方法为:先对经过捻并的棉纱线进行煮练、漂白处理;再将棉纱线置于高碘酸盐浓度为0.1~3g/L的溶液中进行选择性氧化反应处理,反应溶液温度为30~60℃,处理时间为1~2小时;然后,清除棉纤维上的氧化剂,经清水充分洗涤、脱水、烘干,得到强伸率下降率低于25%的氧化棉纤维;用分子链中具有-NH2、-OH活性基团的物质进行接枝、交联反应,可对棉纤维进行改性,制备功能性和多功能复合性棉纤维,提高了棉纤维的服用性能及附加值,大大拓展了棉纤维的应用领域,有效地从纺织纤维原料领域解决了棉纤维功能化问题。

    一种膨体弹力真丝的制造方法

    公开(公告)号:CN1059248C

    公开(公告)日:2000-12-06

    申请号:CN96116648.7

    申请日:1996-12-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种膨体弹力真丝的制造方法,它是采用将不同捻向的强捻生丝与无捻生丝交捻并合成真丝线,然后在柔软剂中浸泡,再在可溶性碱盐溶液和丝胶与两性表面活性剂的柔软剂混合溶液中进行化学处理,最后经柔软性整理加工而成,这种膨体弹力真丝有效地实现并保持了全真丝纤维的弹性、膨松性和卷曲性,适用于机织、编织及针织加工,产品手感柔软,具有厚重感、毛型感和良好的透气性、吸湿性、形态稳定性和弹性。

    一种维纶织物基石墨烯/二氧化锰电极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110970234B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN201911138415.4

    申请日:2019-11-20

    Inventor: 张雨凡 陈宇岳

    Abstract: 本发明公开了一种维纶织物基石墨烯/二氧化锰电极材料的制备方法,包括以下步骤:(1)氧化石墨烯涂覆处理维纶织物;(2)还原氧化石墨烯:a、在80‑100℃条件下,将氧化石墨烯涂层维纶织物浸入还原剂溶液中1‑2h,取出水洗、烘干;b、再置于700‑900W微波炉中高火加热1‑3s,得到石墨烯涂层维纶织物;(3)沉积二氧化锰:采用电化学沉积在石墨烯涂层维纶织物表面沉积二氧化锰。本发明采用石墨烯‑维纶复合材料作为电极集流体,提高了电极材料的柔性性能,并且通过无毒简易的二次还原以及环境友好的电化学沉积二氧化锰金属氧化物,使得电极材料电化学性能大大提升,为进一步开发环保、柔性、轻质、卓越性能的柔性电容器、电池电极提供基础。

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