一种双组分复合光致发光纱线的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114214765B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202111537585.7

    申请日:2021-12-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种双组分复合光致发光纱线,将至少一种长余辉材料和纤维素溶解,经脱泡得到纺丝液,进行静电纺丝得到纳米光致发光纤维素纤网;将棉进行干法成网或湿法成网得到棉纤网;最后将两种纤网制成纱线后进行赛络菲尔纺,得到双组分复合光致发光纱线。本发明的双组分复合光致发光纱线发光效果稳定,机械性能优良,可减少长余辉材料的使用量,绿色环保,可实现棉材料的防伪,检测方法简便高效。

    一种抗菌导电丙纶纱的制备方法

    公开(公告)号:CN114836863B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202210410022.X

    申请日:2022-04-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种抗菌导电丙纶纱的制备方法,涉及纱线生产技术领域。本发明所述的制备方法,以熔融静电纺装置为发生装置,包括熔融纺丝机、气喷装置和静电纺丝机,所述气喷装置设置于所述熔融纺丝机上,通过熔融纺丝制备的丙纶纱线具有一定的热粘性,半熔态的丙纶纱线可以与功能性颗粒或者功能性粉末直接结合。本发明所述的制备方法通过熔融纺丝制备的丙纶纱线只需将聚丙烯颗粒高温熔融拉成丝即可,其工艺相较与溶液干纺和溶液湿纺相比无凝固浴和溶剂,大大缩减了原料成本和生产成本,且制备过程无毒无污染,可连续制备。

    一种基于三维间隔织物的摩擦纳米发电机及其制备方法

    公开(公告)号:CN115242117A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210675691.X

    申请日:2022-06-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于三维间隔织物的摩擦纳米发电机及其制备方法,属于纺织技术领域。本发明所述的基于三维间隔织物的摩擦纳米发电机,包括三维间隔织物,所述三维间隔织物的一侧采用无电极化学镀的方法使织物的纤维表面包覆有导电金属层,所述导电金属层外包覆有摩擦介质层;所述导电金属为铜、镍和银中的一种或多种。本发明的基于三维间隔织物的摩擦纳米发电机是基于经编织物结构的共用电极透气性摩擦纳米发电机,利用织物原有结构将两个均为单电极模式的器件的镀铜电极共用,减少工序,降低加工电极和结构构造成本。在不同按压的程度下能够分级触发两个单电极模式发电机的工作,在保证一定输出和服用性能的同时,也为结构创新提供一个思路。

    一种PTFE人工血管及覆膜支架的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114948332A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210557445.4

    申请日:2022-05-20

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种PTFE人工血管的制备方法,包括:提供接收棒,在接收棒上形成复合电纺管,其中,接收棒包括芯轴及网状支架,网状支架呈渔网状,复合电纺管包括PET层及PTFE/PEO层;提供沟槽管,将复合电纺管转移至沟槽管上,其中,转移复合电纺管时,通过牵引网状支架的一端,使得网状支架向沟槽管方向运动,且,网状支架在运动过程中发生形变并与复合电纺管分离;高温烧结复合电纺管;冷却并将复合电纺管与沟槽管分离形成人工血管,通过上述的制备方法一方面能够得到内表面有沟槽结构的、纯PTFE小口径人工血管,二方面制备过程非常方便操作,同时,本发明还通过一种应用上述制备方法制备的人工血管、支架覆膜的制备方法以及覆膜支架。

    一种抗菌导电丙纶纱的制备方法

    公开(公告)号:CN114836863A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210410022.X

    申请日:2022-04-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种抗菌导电丙纶纱的制备方法,涉及纱线生产技术领域。本发明所述的制备方法,以熔融静电纺装置为发生装置,包括熔融纺丝机、气喷装置和静电纺丝机,所述气喷装置设置于所述熔融纺丝机上,通过熔融纺丝制备的丙纶纱线具有一定的热粘性,半熔态的丙纶纱线可以与功能性颗粒或者功能性粉末直接结合。本发明所述的制备方法通过熔融纺丝制备的丙纶纱线只需将聚丙烯颗粒高温熔融拉成丝即可,其工艺相较与溶液干纺和溶液湿纺相比无凝固浴和溶剂,大大缩减了原料成本和生产成本,且制备过程无毒无污染,可连续制备。

    螺旋型多层复合人工血管及其制备方法

    公开(公告)号:CN114010368A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111496444.5

    申请日:2021-12-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请公开了一种螺旋型多层复合人工血管及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:模具制备:3D打印螺旋型不锈钢模具;脱模层制备:在所述模具外侧涂覆至少一层脱模层;浸涂层制备:在所述至少一层脱模层外侧涂覆多层PLCL涂层;静电纺丝层制备:在所述多层PLCL涂层外侧纺丝,形成静电纺丝层;脱模:将成型的多层复合管与模具分离,得到螺旋型多层复合人工血管。该螺旋型多层复合人工血管制备方法,血管厚度可控且具有一定均匀性,制得的人工血管为呈螺旋状的小口径人工血管,能够产生旋动流,从而提高近壁面血流流速和壁面剪切应力,并能减少有害物质在血管内壁的沉积,对降低小口径人工血管移植后的再狭窄、提高长期通畅性具有重要意义。

    基于聚集诱导发光的荧光芳纶纤维及其制备和应用

    公开(公告)号:CN111206288A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010055248.3

    申请日:2020-01-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于聚集诱导发光的荧光芳纶纤维的制备方法,包括以下步骤:采用微流控纺丝法,以芳纶纺丝液作为内相溶液,芳纶纺丝液中包括具有聚集诱导发光效应的荧光染料与芳纶,以有机溶剂和水的混合液作为外相溶液,将内相溶液注入外相溶液中,使得到的纤维固化,得到基于聚集诱导发光的荧光芳纶纤维。本发明的方法过程简单、条件温和、安全节能,且制备出的荧光芳纶纤维荧光效率高,稳定性好,荧光持久性好。

    超级电容纤维电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN103219163B

    公开(公告)日:2016-04-13

    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。

    具有荧光响应的多孔吸油纤维制备方法

    公开(公告)号:CN103276467B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201310190643.2

    申请日:2013-05-21

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有荧光响应的多孔吸油纤维制备方法,其特征在于包括下述步骤:1)制备具有AIE效应的聚合物;2)将得到的具有AIE效应的聚合物溶解在有机溶剂中,形成浓度为15wt%-35wt%的纺丝原液;3)最后将上述的纺丝原液采用静电纺丝工艺制备得到多孔吸油纤维。该方法可以得到发光效率高的多孔吸油纤维,这种多孔吸油纤维不仅具有很好的吸油效果,而且在吸油后荧光强度显著降低,即具备较好的荧光响应。

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