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公开(公告)号:CN116640259A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310648947.2
申请日:2023-06-02
Applicant: 南京信息工程大学
IPC: C08F220/18 , C08F220/54 , C08F2/44 , C08K3/04 , C08K5/42 , B33Y70/10 , C08K7/06
Abstract: 本发明公开一种光固化3D打印自愈合可拉伸的导电水凝胶传感器及其制备方法,属于柔性传感器技术领域,本发明使用聚(N,N‑二甲基丙烯酰胺)PDMA基水凝胶作为基体材料,通过添加多壁碳纳米管和银纳米线作为导电填料,这类具有高电导率的填料赋予了水凝胶良好的导电性能,双向提升了水凝胶的传感性能和机械性能。金属离子在水凝胶中可以与羧基形成离子配位键,在加上PDMA在水凝胶断裂位置介导氢键和疏水缔合相互作用,加速了水凝胶传感器的自愈合能力。用一锅法合成制备水凝胶,制备过程简单,工艺参数可控,而且制备的水凝胶可以通过DLP光固化3D打印的形式,打印出结构可调的可拉伸水凝胶传感器。
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公开(公告)号:CN116313565A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310198736.3
申请日:2023-03-03
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种超级电容器电极材料的制备方法,属于超级电容器领域;一种超级电容器电极材料的制备方法包括:S1,将LiF与9M的盐酸混合后,油浴加热并搅拌,再加入MAX材料,磁力搅拌并反应;S2,对S1得到的混合溶液进行离心,并加入LiCl和去离子水的混合溶液,静置后再离心;S3,离心完成后,将样品进行冷冻干燥,得到MXene;S4,将MXene溶于去离子水中,待完全混合后抽滤法成膜,得到MXene膜,并干燥处理;S5,MXene膜置于焦耳热加热器中,加热得到TiO2‑MXene复合材料。
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公开(公告)号:CN119374716A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411460673.5
申请日:2024-10-18
Applicant: 深地科学与工程云龙湖实验室 , 南京信息工程大学 , 江苏师范大学
Abstract: 本发明公开了一种光电交互式响应柔性传感器及其制备方法,将二茂铁溶解在丙酮中,加入过氧化氢,混合后使用溶剂热法制备Fe3O4@C磁性纳米颗粒;用盐酸和氟化锂对Ti3AlC2粉末刻蚀去除Al层,洗涤得到多层MXene,经离子插层法剥离为单层Ti3C2TxMXene纳米片;将硝酸铜三水合物溶解于甲醇中,加入聚乙烯吡咯烷酮得到溶液A;将MXene粉末和苯均三酸加入甲醇中得到溶液B,两者反应后处理产物得到单层MXene@MOF纳米片;配制丙烯酰胺单体、PEGDA和光引发剂的乙二醇混合溶液,加入Fe3O4@C磁性纳米粒子和单层MXene@MOF纳米片渗透在玻璃片之间,置于矩形铷磁体上;在紫外光下交联反应,洗涤得到复合水凝胶柔性传感器。本发明能够实现光、电信号的同步检测与响应,具有高灵敏度、快速响应和良好的机械性能。
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公开(公告)号:CN119286234A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411423042.6
申请日:2024-10-12
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明提供一种MXene基3D打印长丝、电极及制备方法,通过MXene作为导电填料,混合了材料MXene和碳基材料多壁碳纳米管,通过两种不同的纳米填料的协同作用构建良好的导电网络,制备出一种以MXene为基的新型打印长丝,并利用FDM打印机制备电极,在后续的热处理过程中,MXene氧化成为二氧化钛,能够有效提升打印电极的电化学性能,不会造成材料的浪费,从而进一步降低制备成本,能够实现短时间内大规模制备超级电容器电极。
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公开(公告)号:CN116375032A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310374868.7
申请日:2023-04-10
Applicant: 南京信息工程大学
Abstract: 本发明公开一种锂离子电池负极材料的制备方法,属于锂离子电池技术领域,包括以下步骤:将LiF与盐酸混合后进行加热,再向溶液中加入Ti3AlC2材料后,磁力搅拌,得到混合溶液,上述混合溶液进行离心洗涤,并加入LiCl溶液,静置后再离心,离心完成后,取下层沉淀,将样品进行冷冻干燥处理,得到样品MXene粉末,将所制得的样品MXene粉末加水搅拌,然后加入BiCl3试液继续搅拌,混合均匀后进行抽滤成膜,烘干后得到MXene复合材料薄膜,将MXene复合材料薄膜放置在NaBH4溶液中进行反应,反应后取出进行烘干处理,得到MXene/Bi复合材料。本发明中通过BiCl3和NaBH4反应置换出Bi纳米颗粒分布于MXene纳米片表面,形成了较稳定的三维结构,为Li的储存提供了更多附着位点,Bi的存在提高了MXene的储锂性能。
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