一种柔性颗粒/聚氨酯柔性防刺复合膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117024804A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310989704.5

    申请日:2023-08-08

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种柔性颗粒/聚氨酯柔性防刺复合膜及其制备方法与应用。本发明复合膜的制备方法:在混合溶剂中加入氯丁橡胶SBR颗粒、硅烷偶联剂,得到混合溶液,调节混合溶液至酸性,将反应液固液分离取固相,洗涤烘干,得到改性SBR颗粒;将改性后的SBR颗粒超声分散在有机溶剂中,得到改性SBR分散液;将热塑性聚氨酯TPU颗粒搅拌溶解在有机溶剂中,得到TPU溶液;将S2中所得改性SBR分散液和S3中所得TPU溶液进行搅拌混合,并移入细胞粉碎机中粉碎,充分分散;将S4中经过细胞粉碎机粉碎的混合液转移至聚四氟乙烯模具,烘干得到所述柔性颗粒/聚氨酯柔性防刺复合膜。本发明通过在柔性TPU膜中掺杂柔性颗粒,使材料在保持柔软性的基础上,防刺性能得到大幅度提升。

    一种可生物降解的蚕丝/黄麻增强PBS复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116476498A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310448539.2

    申请日:2023-04-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种可生物降解的蚕丝/黄麻增强PBS复合材料及其制备方法。制备方法具体包括以下步骤,将蚕丝织物、黄麻针刺非织造布和PBS颗粒烘干后,将PBS颗粒置于聚四氟乙烯膜之间,并置于平板硫化机上热压成PBS薄膜。分别将两层蚕丝织物、两层黄麻针刺非织造布和五层PBS薄膜剪裁,交叉平行铺叠,每层纤维增强体与PBS膜相邻,用聚四氟乙烯膜包裹后,置于模具中并放在平板硫化机上热压。热压完成后,待模具自然冷却后,从模具中取出复合材料。本发明制备得到的复合材料不仅可生物降解,且具有良好的抗冲击性能,与纯黄麻增强PBS复合材料相比,其冲击强度提高了60.06%。

    基于离子液体基的透明聚氨酯薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114753061B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210338860.0

    申请日:2022-04-01

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于离子液体基的透明聚氨酯薄膜的制备方法,制备方法的步骤包括:将1‑乙烯基咪唑与溴乙烷混合并加热搅拌预设时长,再冷却至室温后加入丙酮,经析出、烘干得到1‑乙烯基‑3‑乙基咪唑溴盐的离子液体;将所述离子液体与乙醇混合,得到离子浸渍液;将聚氨酯溶解于由N,N‑二甲基甲酰胺和四氢呋喃制成的混合溶剂中,搅拌,制成电纺溶液,再将所述电纺溶液通过静电纺丝的方式制成聚氨酯薄膜;将所述聚氨酯薄膜放入所述离子浸渍液中,经静置、烘干,制得透明聚氨酯薄膜。该制备方法工艺简单,不需要复杂的设备,材料成本低,且能够使透明聚氨酯薄膜具有优异的透明性和力学性能。

    一种基于阴离子交换技术的钴基复合电极材料及其制备

    公开(公告)号:CN114551112B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210099024.1

    申请日:2022-01-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于阴离子交换技术的钴基复合电极材料及其制备,属于电极材料技术领域。所述钴基复合电极材料的制备方法,包括以下步骤:制备负载ZIF‑67的纳米纤维膜;将所述负载ZIF‑67的纳米纤维膜依次进行预氧化、阴离子交换和碳化处理,得到产品。本发明钴基复合电极材料具有较高的比表面积和中孔含量,从而形成了有效的分级多孔结构,其高比表面积使得电极材料和电解液之间具有更多的接触,为离子的运输和电子吸/脱附提供有利通道,具有优异的超级电容器性能;制备方法简单方便,成本低且扩展性强。

    敲低lncBCAS1-4_1细胞株在制备抗肿瘤药物中的应用

    公开(公告)号:CN111876484B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202010717362.8

    申请日:2020-07-23

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了敲低lncBCAS1‑4_1细胞株在制备抗肿瘤药物中的应用,属于生物医药技术领域。为了评价lncBCAS1‑4_1对肺癌和卵巢癌细胞增殖、迁移和侵袭的影响,本发明首先建立lncBCAS1‑4_1功能缺失和获得的肿瘤细胞模型。CCK‑8和平板克隆实验、划痕实验以及Transwell实验说明敲低lncBCAS1‑4_1显著抑制肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭,反之,过表达lncBCAS1‑4_1明显促进肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。为lncRNAs作为肿瘤诊断和治疗的生物标志物及治疗靶标提供了可靠的实验数据。

    用于析氢析氧反应的电催化剂材料及其制备方法、用途

    公开(公告)号:CN113201754B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110505917.7

    申请日:2021-05-10

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于析氢析氧反应的电催化剂材料及其制备方法、用途,制备方法包括以下步骤:去除丝素蛋白水溶液中的水分,得到丝素蛋白膜。将乙酰丙酮钴、偏钨酸铵和氯化钾溶于水中得到前驱体溶液。将丝素蛋白膜置于前驱体溶液中进行浸渍处理,并在浸渍处理后取出去除水分,得到干燥的丝素蛋白膜。对干燥的丝素蛋白膜进行热处理,使丝素蛋白膜中的丝素蛋白分子碳化为掺氮碳基,且氯化钾在热处理过程中在掺氮碳基表面形成多个纳米级孔,同时乙酰丙酮钴转化为氧化钴和三氧化二钴、偏钨酸铵转化为氧化钨和碳化钨。本发明电催化剂材料具备在水电解反应中催化析氢反应和析氧反应的双催化功能,并能保持高催化活性、高催化效率和高催化稳定性。

    复合多孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113186714B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202110509510.1

    申请日:2021-05-11

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请涉及一种复合多孔碳材料的制备方法,包括:S1、干燥聚丙烯腈(PAN),将造孔剂和干燥后的聚丙烯腈溶于溶剂中,50‑60℃溶解得到纺丝溶液;S2、将纺丝溶液在环境温度为20‑30℃、相对湿度为45‑55%的条件下,通过静电纺丝得到纳米纤维;S3、将纳米纤维预氧化,升温速率为1℃/min,预氧化温度为150‑300℃,时长为5‑7h,再在氮气氛围下碳化,升温速率为5℃/min,碳化温度为700‑900℃,时长为40‑90min,降至室温,得到多孔碳材料;S4、将多孔碳材料和氮源混合,并置于加热装置中进行化学气相沉积反应,得到复合多孔碳材料,该复合多孔碳材料比表面积大、电导率高、具有良好的润湿性和亲水性以及良好的电化学性能。

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