一种高灵敏湿度响应纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112575404B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN201910941246.1

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏湿度响应纤维及其制备方法与应用。所述高灵敏湿度响应纤维具有由导电纳米材料、亲水聚合物和易潮解盐共同形成的复合纤维结构,所述亲水聚合物包裹在导电纳米材料网络表面形成亲水聚合物包裹层,所述易潮解盐均匀嵌设于亲水聚合物包裹层中。所述制备方法包括:使导电纳米材料均匀分散于亲水聚合物中,形成导电纳米材料/亲水聚合物溶液,之后进行湿法纺丝,制得凝胶纤维;之后将其与易潮解盐溶液接触,进行溶剂置换后干燥,获得高灵敏湿度响应纤维。本发明制备的导电纳米材料/亲水聚合物/易潮解盐复合纤维强度高,韧性好,对湿度响应迅速,与织物结合工艺简单,可实现织物局部湿度状况实时监测。

    一种高灵敏湿度响应纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112575404A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910941246.1

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏湿度响应纤维及其制备方法与应用。所述高灵敏湿度响应纤维具有由导电纳米材料、亲水聚合物和易潮解盐共同形成的复合纤维结构,所述亲水聚合物包裹在导电纳米材料网络表面形成亲水聚合物包裹层,所述易潮解盐均匀嵌设于亲水聚合物包裹层中。所述制备方法包括:使导电纳米材料均匀分散于亲水聚合物中,形成导电纳米材料/亲水聚合物溶液,之后进行湿法纺丝,制得凝胶纤维;之后将其与易潮解盐溶液接触,进行溶剂置换后干燥,获得高灵敏湿度响应纤维。本发明制备的导电纳米材料/亲水聚合物/易潮解盐复合纤维强度高,韧性好,对湿度响应迅速,与织物结合工艺简单,可实现织物局部湿度状况实时监测。

    一种碳纳米基纤维、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN111334897A

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN202010233905.9

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种碳纳米基纤维、其制备方法及应用。所述制备方法包括:提供包含碳纳米管和分散剂的碳纳米管分散液,所述碳纳米管分散液中碳纳米管的含量为1.01~3wt%;以所述碳纳米管分散液作为纺丝液,采用湿法纺丝技术,将所述纺丝液注入凝固浴,从而获得碳纳米基纤维,所述凝固浴包括有机溶剂和/或有机溶剂与水的混合液,所述有机溶剂包括丙酮、乙醇、异丙醇、乙二醇、1,2-丙二醇等。本发明避免了使用强酸处理碳纳米管,减少对碳纳米管本征结构的影响;同时,通过凝固液成分及比例,实现不同微观结构碳纳米基纤维的制备及性能调控,并且制备的碳纳米基纤维具有较好的导电性和力学性能,可用于纤维状储能器件、导线、传感等领域。

    一种多孔碳纳米纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112522812B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN201910881604.4

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种多孔碳纳米纤维及其制备方法与应用。所述多孔碳纳米纤维具有由多个基础单元构筑形成的分级贯通孔结构,所述基础单元包括碳纳米管和与碳纳米管连接的石墨烯纳米条带,其中至少一碳纳米管设置于至少两个石墨烯纳米条带之间。本发明的多孔碳纳米纤维采用碳纳米管/石墨烯纳米带为单元材料,通过湿法纺丝技术结合冷冻干燥或超临界干燥工艺,制备具有分级贯通孔结构的碳纳米管/石墨烯纳米带纤维,利用碳纳米管分隔石墨烯纳米带,利用限域效应构筑纳米尺度孔隙结构,极大地提高纤维比表面积,为纤维状化学储能器件提供优良的电极材料,同时也为多功能织物的开发提供新材料,比如柔性电化学储能器件以及高比表面积催化载体等。

    一种多孔碳纳米纤维及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112522812A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201910881604.4

    申请日:2019-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种多孔碳纳米纤维及其制备方法与应用。所述多孔碳纳米纤维具有由多个基础单元构筑形成的分级贯通孔结构,所述基础单元包括碳纳米管和与碳纳米管连接的石墨烯纳米条带,其中至少一碳纳米管设置于至少两个石墨烯纳米条带之间。本发明的多孔碳纳米纤维采用碳纳米管/石墨烯纳米带为单元材料,通过湿法纺丝技术结合冷冻干燥或超临界干燥工艺,制备具有分级贯通孔结构的碳纳米管/石墨烯纳米带纤维,利用碳纳米管分隔石墨烯纳米带,利用限域效应构筑纳米尺度孔隙结构,极大地提高纤维比表面积,为纤维状化学储能器件提供优良的电极材料,同时也为多功能织物的开发提供新材料,比如柔性电化学储能器件以及高比表面积催化载体等。

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