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公开(公告)号:CN115295735A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210873064.7
申请日:2022-07-22
Applicant: 南京林业大学
IPC: H01L51/50 , H01L51/52 , H01L51/56 , C08J5/18 , C08J7/044 , C08L83/04 , C08L71/02 , C09D197/02 , C09D5/24 , C09D7/61 , C09D5/22 , C09D183/04
Abstract: 本发明公开了一种基于表面活性剂的自粘附电致发光器件及其制备方法,制备方法包括:制备聚二甲基硅氧烷薄膜;制备纳米纤维素悬浮液;将纳米纤维素悬浮液与银纳米线进行混合,制得导电复合物悬浮液;制备发光层溶液;将导电复合物悬浮液喷涂在聚二甲基硅氧烷薄膜表面,制得电致发光器件的电极;将发光层溶液旋涂于若干电致发光器件的电极上表面,形成发光层;将若干电致发光器件的电极层压于发光层上,制得基于表面活性剂的自粘附电致发光器件。本发明提供的电致发光器件具有优异的粘附性、防水性、抗疲劳性、高拉伸性、高表面顺应性、高介电常数、细胞相容性和双面显示发光。
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公开(公告)号:CN115260552B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202210973942.2
申请日:2022-08-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明所述一种高透光率和高雾度综纤维素膜材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)玛瑙藤硫酸盐浆的制备;(2)玛瑙藤硫酸盐浆的漂白;(3)玛瑙藤综纤维素纳米纤维的制备(TEMPO氧化法);(4)玛瑙藤综纤维素纳米纤维膜材料的构建。所制备膜材料的抗拉强度为84.8MPa、透光率为93.7%、雾度为62.2%。本发明方法对设备要求低、易于操作且可控性强,可大规模生产。
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公开(公告)号:CN115260552A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210973942.2
申请日:2022-08-15
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明所述一种高透光率和高雾度综纤维素膜材料及其制备方法,包括以下步骤:(1)玛瑙藤硫酸盐浆的制备;(2)玛瑙藤硫酸盐浆的漂白;(3)玛瑙藤综纤维素纳米纤维的制备(TEMPO氧化法);(4)玛瑙藤综纤维素纳米纤维膜材料的构建。所制备膜材料的抗拉强度为84.8MPa、透光率为93.7%、雾度为62.2%。本发明方法对设备要求低、易于操作且可控性强,可大规模生产。
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公开(公告)号:CN112310490B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN201910698476.X
申请日:2019-07-31
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种双交联水系金属离子储能装置用凝胶电解质的制备方法,包括以下步骤:(1)将纤维素纳米纤维、丙烯酰胺、聚乙二醇衍生物、亚甲基双丙烯酰胺、过硫酸钾和水按质量比1:0.5~1.5:0.5~1.5:0.05~0.15:0.005~0.015:20的比例混合形成纤维素纳米纤维的混合分散液;(2)将步骤(1)中所述混合液均匀涂布在玻璃板上,加热至60~80℃反应一段时间得到要求厚度的纤维素/交联聚丙酰胺混合膜;(3)将步骤(2)中所述混合膜置于金属盐的水溶液中浸泡2~6小时,得到双交联水系金属离子凝胶电解质。本发明生产过程简单,生产效率高,能耗小,制备得到的电解质更薄,且依然保持较高的离子电导率和机械强度,能够满足柔性金属离子储能装置的使用。
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公开(公告)号:CN112086606A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201910509691.0
申请日:2019-06-13
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种分级多孔聚酰亚胺锂电池隔膜的制备方法,采用静电纺丝法和模板法制备致孔剂/聚酰亚胺复合薄膜,再将致孔剂除去得到纯的聚酰亚胺多孔膜。静电纺丝生产过程中参数可控,可通过调节参数得到合适的薄膜。制备得到的聚酰亚胺电池隔膜具有分级多孔(介孔和大孔)结构,介孔通过模板法刻蚀得到,大孔通过静电纺丝方法得到。本发明制得的聚酰亚胺多孔膜机械性能好,耐高温,比表面积大,孔隙率高,电导率高,能够满足锂电池对隔膜的要求。
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