一种固-凝胶相变调温纤维
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117758393A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311692821.1

    申请日:2023-12-11

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 曹慧 张涛 赵燕

    Abstract: 本发明属于相变纤维材料领域,具体涉及一种固‑凝胶相变调温纤维。所述固‑凝胶相变纤维包括纤维和固‑凝胶相变材料,其中固‑凝胶相变材料为固‑液相变材料与小分子凝胶剂的组合;所述固‑液相变材料为烷烃类相变材料;所述小分子凝胶剂为长链脂肪酸和2‑氨基‑2‑苯基丙酸甲酯反应的产物。固‑凝胶相变调温纤维的制备方法为:以流体形式的固‑凝胶相变材料或以固‑凝胶相变材料作分散相的乳液作芯层,以成纤聚合物作皮层,通过同轴湿法纺丝或中空纤维填充法,获得所述固‑凝胶相变调温纤维。本发明制得的调温纤维呈皮芯结构,具有储热密度高、柔性好、可拉伸等优点,且在相变过程中可呈固体,避免了固‑液相变纤维中液相相变材料泄露的问题。

    一种柔性冰基蓄冷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115368875B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202211057674.6

    申请日:2022-08-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种柔性冰基蓄冷复合材料及其制备方法,属于蓄冷复合材料。所述的方法包括以下步骤,将水相和油相混合,得到油包水型乳液;所述水相包括引发剂和水;所述油相为单体、稳定剂和交联剂的混合液;所述单体为丙烯酸丁酯、丙烯酸乙酯和丙烯酸‑2‑乙基己酯中的一种或多种;所述单体、稳定剂和交联剂的质量比为80‑99:0.5‑10:0.5‑10;油包水型乳液发生聚合交联反应,冷冻得到所述柔性冰基蓄冷复合材料。本发明所述的复合材料采用的相变材料具有安全性高、价格低廉的优点;以水作为乳液水相,通过界面聚合交联固化乳液,形成闭孔结构,可实现对水的包覆和定形,避免了水的泄漏;复合材料具有可控的外形,且具有一定的柔性。

    一种乳液基储热纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN114808192A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210391326.6

    申请日:2022-04-14

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 张涛 赵同庆 赵燕

    Abstract: 本发明涉及一种乳液基储热纤维及其制备方法,涉及储热纤维技术领域。本发明所述的制备方法先将油相加入水相中,混匀搅拌,得到水包油型乳液;所述油相为相变材料;所述水相为粒子稳定剂、水溶性聚合物和水的混合液;所述水溶性聚合物包括海藻酸钠与聚乙烯醇、丙烯酰胺、聚乙烯亚胺、聚乙烯醇缩乙醛、聚乙烯醇缩甲酯、聚氧化乙烯、聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸和聚乙二醇中的一种或多种;再将水包油型乳液挤入凝固浴中,进行湿法纺丝,反应完全后,冷冻、干燥,得到所述乳液基储热纤维;所述凝固浴中采用的是钙离子溶液。本发明所述的储热纤维具有高储热密度,高比表面积,具有柔性、可纺、可拉伸等优点,在热调节纺织品领域具有很大的应用前景。

    亲水疏油三维多孔聚合物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111763291A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010676374.0

    申请日:2020-07-14

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 郗焕杰 张涛 赵燕

    Abstract: 本发明涉及一种亲水疏油三维多孔聚合物材料及其制备方法,其制备方法,包括以下步骤:将功能性单体与交联剂在有机溶剂中混合均匀形成混合液;功能性单体包括含碳碳双键的亲水单体、氟代烷基疏油单体与含巯基的单体或氟代烷基疏油单体与含巯基的单体;所述含巯基的单体中至少含有两个巯基;将混合液在催化剂的作用下发生催化反应,反应完全后去除催化剂,得到亲水疏油三维多孔聚合物材料,其中,催化剂包括氨水。本发明的多孔材料,具备亲水疏油性能,可实现高效的油水分离功能。

    一种复合式气相色谱质谱接口及气相色谱质谱系统

    公开(公告)号:CN217332319U

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202220531048.5

    申请日:2022-03-10

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种复合式气相色谱质谱接口及气相色谱质谱系统,包括第一输入端,输出端,第二输入端,半透膜和采样泵输入端,第一输入端所在位置为第一位置,输出端所在的位置为第二位置,第一位置与第二位置之间形成第一管路,第二输入端所在位置为第三位置,第三位置与第一管路之间形成第二管路,半透膜设置于第二管路内,采样泵输入端连接第二管路;本实用新型的复合式气相色谱质谱接口使气相色谱质谱系统既可以工作在联用模式,也可以工作在单质谱分析模式,在需用联用模式时从第一输入端进样,需用单质谱分析模式时从第二输入端进样,使系统不仅可以满足联用模式下的定性定量分析场景,也可满足现场快速筛查分析的场景。

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