基于龟壳结构的半硬质防刺材料
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114940011A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210519950.X

    申请日:2022-05-13

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明提供一种基于龟壳结构的半硬质防刺材料,包括柔性基布和固定于柔性基布上的至少一个半硬质防刺片,每个所述半硬质防刺片由涂覆在碳化硅涂层上高强涤纶的平纹织物制成。所述柔性基布由高强涤纶的平纹织物制成。本申请提供了一种半硬质防刺材料,通过将碳化硅涂层的高强涤纶平纹防刺织物粘合到柔性基布上,使得材料的防刺性能提高,同时具有一定的透气性。柔性基布采用高强涤纶平纹织物,有效提高材料的防刺性能。半硬质防刺片为碳化硅涂层的高强涤纶平纹防刺织物,碳化硅硬质粒子使材料能够有效防刺穿。

    基于离子液体基的透明聚氨酯薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN114753061A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210338860.0

    申请日:2022-04-01

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于离子液体基的透明聚氨酯薄膜的制备方法,制备方法的步骤包括:将1‑乙烯基咪唑与溴乙烷混合并加热搅拌预设时长,再冷却至室温后加入丙酮,经析出、烘干得到1‑乙烯基‑3‑乙基咪唑溴盐的离子液体;将所述离子液体与乙醇混合,得到离子浸渍液;将聚氨酯溶解于由N,N‑二甲基甲酰胺和四氢呋喃制成的混合溶剂中,搅拌,制成电纺溶液,再将所述电纺溶液通过静电纺丝的方式制成聚氨酯薄膜;将所述聚氨酯薄膜放入所述离子浸渍液中,经静置、烘干,制得透明聚氨酯薄膜。该制备方法工艺简单,不需要复杂的设备,材料成本低,且能够使透明聚氨酯薄膜具有优异的透明性和力学性能。

    一种新型磁流体玻璃
    63.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114718423A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210275088.2

    申请日:2022-03-21

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种新型磁流体玻璃,包括:多个间隔排列的玻璃本体,相邻玻璃本体之间沿径向设置有间隔条以形成一个汞层和多个磁流体层,汞层内填充汞,磁流体层内填充磁流体,每个间隔条沿其轴向的底部均连接有胶条,以将相邻玻璃本体密封;至少一个磁场调节器设置在每个玻璃本体的外缘,磁场调节器与遥控器电性连接。结构简单、成本低、操作方便,通过在玻璃内填充磁流体,玻璃外缘设置磁场调节器,利用磁流体的流动性,实现对磁流体位置的控制,影响磁流体的分布,进而达到进光度可调,装饰玻璃的效果,并可达到干扰手机信号的作用,可广泛用于建筑,玻璃装饰品,宣传等方面。

    柔性抗静态穿刺材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112941727B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110127112.3

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性抗静态穿刺材料的制备方法,其包括如下步骤:将针刺布烘干至恒重,所述针刺布由多根涤纶长丝相互交织缠绕而成。制备浓度为5~13wt%的聚氨酯溶液。将烘干至恒重的针刺布置于所述聚氨酯溶液中浸渍处理0.5~1.5h。将浸渍处理后的针刺布取出进行脱液处理,使其带液率在40~50%之间。将带液率在40~50%之间的针刺布置于烘箱中处理,使任意一根涤纶长丝和与其相邻的涤纶长丝之间粘结,即得所述柔性抗静态穿刺材料。本发明柔性抗静态穿刺材料的制备方法所制备得到的材料不仅具有良好的抗静态穿刺性能,且仍保持较好的柔性。

    一种分级多孔碳基复合超级电容器电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113201809B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202110533167.4

    申请日:2021-05-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请涉及一种分级多孔碳基复合超级电容器电极材料的制备方法,包括:S1、制备金属有机框架ZIF‑67纳米颗粒;S2、将聚丙烯腈(PAN)和造孔剂溶于溶剂中,再加入步骤S1制备得到的金属有机框架ZIF‑67纳米颗粒,搅拌分散均匀,获得纺丝溶液,然后将纺丝溶液通过静电纺丝得到纳米复合纤维;S3、将纳米复合纤维进行预氧化和碳化处理,得到分级多孔碳基复合超级电容器电极材料。造孔剂碳化去除后留下介孔,ZIF‑67碳化后产生的微孔结构形成分级多孔,该独特的分级多孔结构,使得材料比表面积大、电导率高且具有出色的比电容和良好的循环稳定性,且制备方法可控性强、对材料具有广泛适用性、工艺流程短、操作简单方便且适用于多种碳基超级电容器电极材料的可控制备。

    具有气敏性能的纳米纤维材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113293521A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110438340.2

    申请日:2021-04-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有气敏性能的纳米纤维材料及其制备方法,包括以下步骤:将二水氯化亚锡溶于溶剂得到二水氯化亚锡溶液。将聚乙烯吡咯烷酮与所述二水氯化亚锡溶液混合均匀得到混合液。将四水硝酸镉与所述混合液混合均匀,得到纺丝液。将所述纺丝液纺为纤维膜。在具有氧气的气体氛围中煅烧所述纤维膜,以去除所述纤维膜中的聚乙烯吡咯烷酮和溶剂,并使得所述纤维膜中的二水氯化亚锡转化为二氧化锡以及使得四水硝酸镉中的镉离子进入所述二氧化锡的晶格内。本发明制备得到的纳米纤维材料能在常温下工作,灵敏度较高,响应速度较快。

    改性纤维增强聚乳酸复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113263791A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110428409.3

    申请日:2021-04-21

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性纤维增强聚乳酸复合材料及其制备方法,包括以下步骤:对橡胶胶乳进行辐射处理以使橡胶胶乳中的橡胶分子发生硫化并使得橡胶分子中产生极性基团。将辐射处理后的橡胶胶乳进行真空喷雾干燥处理得到硫化橡胶粒子。将硫化橡胶粒子和黄麻纤维布进行接枝反应,以在黄麻纤维布的纤维表面接枝硫化橡胶粒子。将接枝反应后的黄麻纤维布依次进行洗涤处理和离心处理。对经过离心处理后的黄麻纤维布进行干燥处理,从而得到改性黄麻纤维布。将聚乳酸膜和改性黄麻纤维布交替层叠,热压使得任意一层改性黄麻纤维布和与其相邻的聚乳酸膜粘合。本发明制备得到的复合材料具有较好的柔韧性和弹性。

    黄麻增强聚乳酸基绿色复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112874049A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110060846.4

    申请日:2021-01-18

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种黄麻增强聚乳酸基绿色复合材料及其制备方法,所述黄麻增强聚乳酸基绿色复合材料是由聚乳酸复合膜和黄麻纤维布交替层叠而成。其中,所述聚乳酸复合膜的层数和所述黄麻纤维布的层数之和大于或等于3。每层所述聚乳酸复合膜的厚度在0.6‑0.8mm之间。所述聚乳酸复合膜由硬质粒子添加至聚乳酸中制备而得,所述硬质粒子包括碳纳米管、纳米二氧化硅和纳米二氧化钛中的一种或多种。本发明黄麻增强聚乳酸基绿色复合材料具有高韧性和优异的抗冲击性能,可生物降解并且无毒、成本低廉、工艺简单,可广泛应用于工业和日常生活的多个领域。

    一种复合材料及复合材料的加工装置

    公开(公告)号:CN111993680A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010979998.X

    申请日:2020-09-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种复合材料及复合材料的加工装置,所述复合材料包括多个依次铺设的混杂纤维织物层,相邻所述混杂纤维织物层之间通过环氧树脂粘合。其中,所述混杂纤维织物层包含碳纤维和第二纤维,所述第二纤维包括聚酯纤维和芳纶纤维中的至少一种。所述混杂纤维织物层中碳纤维的含量为30-70%之间。本发明制备得到的复合材料具有高韧性,优异的抗冲击性能,并且成本较低,利于推广使用。

    一种丝素源氮掺杂多孔碳材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN111977648A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010835632.5

    申请日:2020-08-19

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种丝素源氮掺杂多孔碳材料及其制备方法,丝素源氮掺杂多孔碳材料的制备如下:取丝素蛋白浸渍于0.1~0.45mol/L的氯化钾溶液中,浸渍完毕后取出烘干,得到掺杂钾元素的丝素蛋白。将掺杂钾元素的丝素蛋白进行高温处理,以使所述丝素蛋白碳化成碳材料,同时使丝素蛋白中的钾元素、碳元素和氧元素结合形成碳酸钾后分解产生逸出的二氧化碳,以在所述碳材料上形成孔洞,从而得到丝素源氮掺杂多孔碳材料。其中,高温处理的温度为700~900℃。本发明制备方法简单易于操作,制备得到的丝素源氮掺杂多孔碳材料具有较高的含氮量,使得材料具有很好的表面化学活性和电化学性能。

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