基于石墨烯的复合膜及其制备方法、导电电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102543270A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210021877.X

    申请日:2012-01-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于石墨烯的复合膜,所述复合膜包括石墨烯薄膜层和丝蛋白薄膜层,所述石墨烯薄膜层固化结合于所述丝蛋白薄膜层的表面。本发明还公开了一种基于石墨烯的复合膜得制备方法、导电电极及其制备方法。本发明所获得的基于石墨烯的复合膜,其结合了石墨烯优良的光电性能以及丝蛋白薄膜优异的透光性能,不但具有良好的光电性能、透光性能和导热性能,还具有柔性度好、厚度薄等优点。同时,本发明所制备的复合薄膜工艺简单、原料资源丰富、成本低,丝蛋白基底与石墨烯导电填充材料分开加工,对丝蛋白基底的损害小。

    螺旋型多层复合人工血管及其制备方法

    公开(公告)号:CN114010368B

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202111496444.5

    申请日:2021-12-09

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本申请公开了一种螺旋型多层复合人工血管及其制备方法,该制备方法包括如下步骤:模具制备:3D打印螺旋型不锈钢模具;脱模层制备:在所述模具外侧涂覆至少一层脱模层;浸涂层制备:在所述至少一层脱模层外侧涂覆多层PLCL涂层;静电纺丝层制备:在所述多层PLCL涂层外侧纺丝,形成静电纺丝层;脱模:将成型的多层复合管与模具分离,得到螺旋型多层复合人工血管。该螺旋型多层复合人工血管制备方法,血管厚度可控且具有一定均匀性,制得的人工血管为呈螺旋状的小口径人工血管,能够产生旋动流,从而提高近壁面血流流速和壁面剪切应力,并能减少有害物质在血管内壁的沉积,对降低小口径人工血管移植后的再狭窄、提高长期通畅性具有重要意义。

    一种聚羟基脂肪酸酯纤维及其微流控制备方法

    公开(公告)号:CN119736734A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411919228.0

    申请日:2024-12-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明属于纤维制备技术领域,具体涉及一种聚羟基脂肪酸酯纤维及其微流控制备方法。本发明的微流控制备方法为:分别制备PHA溶液和PLA溶液;PHA溶液由聚羟基脂肪酸酯加入二氯甲烷中加热得到;PLA溶液由聚乳酸加入二氯甲烷得到;将PHA溶液和PLA溶液混合,得到纺丝原液;对所述纺丝原液进行微流控纺丝,干燥,得到所述聚羟基脂肪酸酯纤维;所述微流控纺丝的凝固浴选自乙醇。本发明采用简单的微流控纺丝工艺,纺丝过程中不需要高压电源或大型设备,操作简便、安全,且制备出的纤维条干较均匀,力学性能较好;采用的纺丝方法使纤维在成形过程中不受温度影响,避免了因材料的温度敏感性造成的加工成形困难的问题。

    一种电阻稳定的可拉伸导电纤维及其连续化制备方法

    公开(公告)号:CN119686106A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411829350.9

    申请日:2024-12-12

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种电阻稳定的可拉伸导电纤维及其连续化制备方法,包括如下步骤:S1、以弹性纤维为基线,通过喂入辊放线,经润湿、包覆碳纳米管、溶剂浴、干燥后,通过收集辊收线;收集辊的线速度大于喂入辊的线速度;S2、将上一步骤得到的纤维通过喂入辊放线,经润湿、包覆碳纳米管、溶剂浴、干燥后,通过收集辊收线;喂入辊和收集辊的线速度与步骤S1相同;S3、重复步骤S2包覆多层碳纳米管,得到电阻稳定的可拉伸导电碳纤维。本发明以弹性纤维为基线,通过喂入辊和收集辊的速度差实现弹性纤维伸长至预设倍数,通过多次润湿、包覆碳纳米管得到电阻稳定的可拉伸导电纤维,制备方法简单、成本低、可实现连续化生产。

    一种尺寸可调的碳纳米管中空纤维及其连续化制备方法

    公开(公告)号:CN118685893A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410889382.1

    申请日:2024-07-04

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种尺寸可调的碳纳米管中空纤维及其连续化制备方法,包括如下步骤:以维纶长丝为基线,通过物理包覆法将碳纳米管包覆在基线表面,得到复合纤维;将所述复合纤维通过水溶法去除基线,得到所述尺寸可调的碳纳米管中空纤维。本发明以水溶性维纶长丝为基线,将碳纳米管包覆在基线表面后,通过水溶法去除基线,得到碳纳米管中空纤维,制备方法简单、可连续化进行;本发明碳纳米管中空纤维完全由纯碳纳米管组成,兼具良好的电学和力学性能;可通过调节基线的支数及重复包覆次数实现碳纳米管中空纤维内径和壁厚的调节,且通过水溶法去除基线不会对碳纳米管产生损伤。

    一种基于3D打印的二硫化镍复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118198321A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410376302.2

    申请日:2024-03-29

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印的二硫化镍复合材料及其制备方法与应用,属于钠离子电池技术领域。制备方法包括以下步骤:S1、将氧化石墨烯分散液和镍盐颗粒混合均匀,得到油墨;S2、对油墨进行3D打印,然后经固化、干燥得到掺杂镍盐颗粒的氧化石墨烯纤维;S3、对掺杂镍盐颗粒的氧化石墨烯纤维进行预热,然后在氢气和乙炔气氛下进行煅烧,将镍盐颗粒还原成镍、氧化石墨烯还原成还原氧化石墨烯,并在掺杂镍盐颗粒的氧化石墨烯纤维表面原位生长碳纳米管,得到掺杂镍颗粒的还原氧化石墨烯/碳纳米管纤维;S4、对掺杂镍颗粒的还原氧化石墨烯/碳纳米管纤维进行硫化,得到基于3D打印的二硫化镍复合材料,具有优异的稳定性、导电能力以及电子传输能力。

    一种仿贻贝多功能丝素蛋白基粘合剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117018269A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311023247.0

    申请日:2023-08-15

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种仿贻贝多功能丝素蛋白基粘合剂及其制备方法与应用,属于生物材料技术领域。本发明通过将TP与具有良好生物相容性的丝素蛋白微凝胶(GSF)结合,并借助粘性再生丝素蛋白溶液(RSF)的作用将三种材料巧妙复合,简单快速制备出具有良好生物相容性、优异的机械强度、生理粘附性、形状适应能力和自愈合性兼顾的仿贻贝多功能丝素蛋白基粘合剂。本发明制备所得仿贻贝多功能丝素蛋白基粘合剂兼具优异的抗菌抗氧化和生物相容性,并有望应用于伤口修复。在一定程度上解决了目前无法制备出兼具优异机械强度、可塑性、自愈合和抗菌抗氧化等生物功能性的丝素蛋白基医用粘合剂的技术难题。

    一种热电织物及其制备方法
    89.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116761488A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310468282.7

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种热电织物及其制备方法,属于热电织物技术领域。本发明的制备方法,包括以下步骤,S1、通过浸渍涂覆法,将基体纱线分别浸渍于单壁碳纳米管水性浆料和多壁碳纳米管/水性聚氨酯复合浆料,经烘干得到碳纳米管复合纱线;S2、将碳纳米管复合纱线卷绕在模板上,在两侧节点处涂覆银浆,在未涂覆银浆的碳纳米管复合纱线表面分别涂覆聚(3,4‑乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸溶液与聚乙烯亚胺醇溶液,经烘干得到具有PN间隔结构的热电纱线;S3、将具有PN间隔结构的热电纱线通过刺绣工艺植入三维经编间隔织物,得到所述的热电织物。本发明所述的制备方法借助具体PN间隔结构的热电纱线制成了可以有效收集人体热能的热电织物。

    一种高精度光固化3D打印丝素蛋白基生物墨水

    公开(公告)号:CN116510076A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310327675.6

    申请日:2023-03-30

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种高精度光固化3D打印丝素蛋白基生物墨水,包括甲基丙烯酸缩水甘油酯改性丝素蛋白,所述甲基丙烯酸缩水甘油酯改性丝素蛋白的制备方法,包括以下步骤:将经过脱胶处理的蚕丝溶解,透析,浓缩;向浓缩后的丝素蛋白溶液中加入甲基丙烯酸缩水甘油酯进行反应,反应结束后再次透析,分离得到甲基丙烯酸缩水甘油酯改性丝素蛋白。

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