一种高灵敏度宽检测范围的柔性传感复合薄膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115323621A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210846647.0

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度宽检测范围的柔性传感复合薄膜及其制备方法与应用。该柔性传感复合薄膜的制备方法包括如下步骤:(1)将热塑性聚氨酯、乙基纤维素和乙烯‑醋酸乙烯共聚物加入到混合溶剂中,恒温水浴搅拌溶解得到静电纺丝液;(2)将静电纺丝液经静电纺丝得到TPU/EC/EVA复合薄膜,其中滚筒接收器上粘有一层底部附有锡箔纸的金属网筛;然后将复合薄膜自然风干后置于银纳米线乙醇分散液中进行超声处理,干燥后得到所述的柔性传感复合薄膜。本发明利用静电纺丝技术制备柔性传感复合薄膜,能够改善柔性压力传感器的灵敏度、检测范围、检测极限、响应时间以及力学性能等,适用于柔性压力传感器的制造领域。

    一种防火高强酸钙板及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112062527B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010854198.5

    申请日:2020-08-24

    Inventor: 杨仁党 张旻昊

    Abstract: 本发明公开了一种防火高强酸钙板及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:S1、准备包括如下按质量份数计的组分:木浆纤维5~10份,阻燃物质12~20份,石英砂50~68份,熟石灰30~40份,絮凝剂0.05~0.2份;S2、①先将木浆纤维疏解,然后加入阻燃物质和水进行磨浆,得磨浆后的木浆纤维;②向磨浆后的木浆纤维中加水调节浆料浓度,然后加入絮凝剂搅拌絮凝,再加入石英砂和熟石灰,搅拌,得到絮凝后的混合浆料;③将絮凝后的混合浆料经抄取、压榨成型、养护处理后,得到所述防火高强酸钙板。本发明中采用木浆纤维与阻燃物质混磨及两步絮凝的方式,使获得的硅酸钙板具有较好的耐高温性能及物理性能。

    一种具有抗氧化能力的细菌纤维素面膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109200009B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201811136642.9

    申请日:2018-09-28

    Inventor: 杨仁党 朱慧霞

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种具有抗氧化能力的细菌纤维素面膜及其制备方法。所述制备方法包括以下步骤:将牛奶、茶多酚、甘露醇、蛋白胨、酵母粉和硫酸镁混合均匀并溶解,调节pH值后,高温灭菌后加入适量乙醇制备成发酵培养基;选取能分泌细菌纤维素的活化菌株制备菌种种子液,将菌株浓度约为1×107个/mL的菌悬液均匀的接种到发酵培养基中,发酵培养,发酵产物经清洗纯化、切割处理得到具有抗氧化能力的细菌纤维素面膜。本发明采用茶多酚作为抗氧化剂绿色环保,同时可使面膜基材具有一定的美白功效,采用原位静态培养制备抗氧化细菌纤维素工艺简单,易于操作,适于工业化生产。

    一种荧光性ASA Pickering乳液的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108951280B

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201810692911.3

    申请日:2018-06-29

    Abstract: 本发明属于化学及纳米材料科学领域,具体公开了一种荧光性ASA Pickering乳液的制备方法及其应用。该荧光性ASA Pickering乳液主要是以水、碳量子点、有机改性蒙脱土和ASA为原料制成;所述碳量子点与有机改性蒙脱土的质量比为1:(2~4),所述有机改性蒙脱土与ASA的质量比为(2~4):100。本发明以碳量子点/有机改性蒙脱土稳定体系制备ASA Pickering不仅可避免表面活性剂对水体和土壤造成的不良影响,降低生态环境压力;利用该乳液稳定体系制备的ASA Pickering乳液具有荧光性能;利用该乳液对纸页进行浆内施胶,能显著提高纸张的施胶度,使ASA Pickering乳液的浆内施胶效果更好。

    一种高性能生物纤维素碳气凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109179372B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201811255357.9

    申请日:2018-10-26

    Inventor: 杨仁党 程峥 刘旭

    Abstract: 本发明公开了一种高性能生物纤维素碳气凝胶及其制备方法和应用。该制备方法包括生物质纤维素的制备、金属MoS2纳米颗粒的制备、浸渍处理、液氮固化处理、冷冻干燥、高温煅烧等步骤。本发明将生物纤维素先后浸渍在柠檬酸和金属MoS2纳米颗粒的溶液中,同时进行冷冻固化和冷冻干燥处理,再进行高温煅烧处理。柠檬酸富含羧基,能增加纤维与Mo4+的结合能力;生物纤维素是一种具有高含水量的水凝胶,纤维较长,能显著提高气凝胶的孔隙率和柔韧性,金属MoS2纳米颗粒能赋予气凝胶良好的防火性能。本发明制得的生物纤维素碳气凝胶具有可压缩、防火性能好﹑超疏水的优点。

    一种纤维素涂布锂离子电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107369802B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201710511294.8

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明属于锂离子电池隔膜与生物质材料交叉领域,具体公开了一种纤维素涂布锂离子电池隔膜及其制备方法。所述制备方法为:取适量的水溶性纤维素衍生物和聚乙烯醇分别配制成均匀的水溶液后混合搅拌均匀,取适量的纳米纤维素加入混合均匀的水溶液配制成均匀的水悬浮液,搅拌一段时间至体系均匀;将混合均匀的涂料涂布于聚烯烃隔膜表面后迅速置于无水乙醇浴中放置一段时间,最后通过真空干燥,即得所述纤维素涂布锂离子电池隔膜。所述隔膜的涂布过程无有毒有机溶剂使用,所制备的涂布隔膜性能优良。制得的隔膜的电解液吸收率大于300%,离子导电率大于1.0mS cm‑1。

    一种全纤维素锂离子电池隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107331823B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201710497637.X

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明属于锂离子电池隔膜与生物质材料交叉领域,具体公开了一种全纤维素锂离子电池隔膜及其制备方法。所述制备方法为:取纳米纤丝纤维素、纳米微晶纤维素和纤维素衍生物按不同质量份数分散在水中,超声波分散均匀制得纤维悬浮液;将纤维悬浮液通过抽滤法制备成湿隔膜,将湿隔膜进行热压处理后真空干燥,即得所述全纤维素锂离子电池隔膜。所制备的隔膜为全纤维素可完全降解隔膜,隔膜的厚度15‑45μm,孔隙率45‑80%,电解液吸收率大于400%,离子导电率大于1.0mS cm‑1,热稳定性良好,200℃条件下3h尺寸变化率小于0.1%。

    一种高性能纳米纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN108385445B

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201810062882.2

    申请日:2018-01-23

    Inventor: 程峥 杨仁党 刘旭

    Abstract: 本发明公开一种高性能纳米纸及其制备方法,属于特种材料生产领域。该制备方法包括生物质纤维素的制备、MoS2的制备、混合浆料的制备、真空抽滤成纸、表面喷涂、高温湿热压等步骤。本发明在生物质纳米纤维素悬浮液中加入金属相MoS2纳米片,同时对纸张进行表面喷涂疏水化处理,赋予其超疏水效果;高温湿热压处理使纳米纸内部的纤维与MoS2纳米片结合更加紧密,有利于提高纳米纸的匀度和强度;生物质纤维能显著提高成纸的物理强度﹑柔韧性和透明度,金属相MoS2纳米片能赋予纳米纸良好的耐火性和抗菌性能;保证成纸拥有良好的物理性能同时也具有优越的耐火﹑抗菌﹑超疏水及高透明。

    一种检测碱性木聚糖酶活力试纸及其制备方法

    公开(公告)号:CN106018397B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610464254.8

    申请日:2016-06-21

    Inventor: 杨仁党 马千里

    Abstract: 本发明公开了一种检测碱性木聚糖酶活力试纸及其制备方法。所述的制备方法包括以下制备步骤:配制显色剂及缓冲溶液,并在此基础上配制木聚糖标准溶液及不同梯度的碱性木聚糖溶液;将标准木聚糖溶液涂覆在中速定性滤纸上制备成试纸I;将另一张基纸浸渍在配制好的显色剂中,浸匀晾干,表层涂覆一层氧化钙,制备成试纸II;将制备好的试纸在不同浓度梯度的木聚糖酶标准溶液中反应显色,拍照制备比色卡,通过对比比色卡能够得知所测样品木聚糖酶活力。本发明的制备方法制备工艺简单,易于操作,适于工业化生产;所得产物能够有效对木聚糖样品进行检测,具有良好的应用前景。

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