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公开(公告)号:CN118206777A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410426389.X
申请日:2024-04-10
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明涉及一种抗冻保水的高韧性纤维素基导电凝胶及制备方法,利用溶解纤维素、导电材料及高沸点再生剂之间的键合获得具有抗冻性、保水性、抗挥发性的弹性导电水凝胶体系,纤维素作为水凝胶的支撑骨架,保证水凝胶具有一定的机械强度和韧性;导电材料的添加使水凝胶具有优越的电导率;高沸点再生剂不仅可以提高水凝胶的机械性能,同时可以作为抗冻剂赋予水凝胶保水和抗冻的能力。基于该水凝胶的传感器适用于恶劣环境和复杂形变的使用场景,在电子皮肤、人机交互等领域具有较大应用前景。
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公开(公告)号:CN117843992A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311653239.4
申请日:2023-12-05
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08L1/02 , C08K5/1545
摘要: 本发明涉及一种基于溶解再生纤维素的花青素pH响应型水凝胶制备方法,包括S1、纤维素溶解;S2、纤维素再生;S3、扩散渗透。本发明的纤维素材料具有许多优良的特性,包括高强度、轻质、耐磨性、耐腐蚀、可再生等,纤维素材料还可以通过化学处理和改性,用于制造生物塑料、纤维素板材、纤维素薄膜等新型材料;同时,纤维素材料也因其可再生的特性,对环境友好,符合可持续发展的理念,本发明的花青素pH响应型水凝胶具有制备方法简单、快速、环境友好、易于产业化、pH响应迅速等特点,可用于检测食品在储存过程中的新鲜程度变化,在食品包装等领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN117362740A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311104252.4
申请日:2023-08-30
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明涉及纤维素基多孔结构色传感材料的制备方法,其特征在于:所述制备方法的步骤为:1)纤维素基预液配制;2)预成型孔结构的制备;3)纤维素纳米晶交联网络体系材料制备;4)纤维素基多孔结构色传感材料制备。本发明通过使用生物质材料纤维素纳米晶结合定向冷冻策略制备多孔结构色传感材料,制备方法简单,高效、环保,环境友好,易于产业化;多孔结构色传感材料可作为传感器核心部件用于多种溶剂或气体的探测,弥补了市场现用气/液探测器反应灵敏度低、探测时间长、结果不准确、重复使用不稳定等弊端,且制备方法简单、生物相容性好、绿色可降解、成本低、使用便捷,在比色传感器、光学器件、防伪等领域具有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN108641472A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810309763.2
申请日:2018-04-09
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: C09D11/102 , C09D11/107 , C09D11/03
摘要: 本发明涉及一种通用型塑料表面凹版印刷用水性油墨的制备方法,其组分如下:水性树脂连结料44%-80%,去离子水10%-45%,无水乙醇1%-10%,颜料3%-30%,润湿分散剂0.1%-3%,流平剂1%-6%,成膜助剂1%-10%,表面活性剂0.1%-2%,调节剂0.1%-5%,水性消泡剂0.01%-3%,抗紫外剂0.01%-3以上组分之和为100%。本次发明的油墨适用于BOPP、OPP、PE、PET、PA等多种塑料薄膜凹版印刷,具有环保、无污染、干燥速度快等优势。
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公开(公告)号:CN105926339A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610265774.6
申请日:2016-04-26
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明涉及一种微纤化纤微素的制备及其成膜方法,在酶预处理过程中,通过添加阳离子聚合物增加预处理效果,结合机械处理,制备出不同性能的MFC,并将其制成薄膜,以MFC及其薄膜的各项性能为依据,得到一种绿色环保高效的MFC及其成膜方法。本发明解决了纯机械法制备MFC所造成的能耗大、产品性能不理想以及化学等方法制备MFC过程中所产生的环境污染等问题,纤维素酶预处理制备MFC不仅能耗小,污染小,而且所使用材料绿色环保,成本低,并且辅助添加阳离子聚合物,结合RSM优化工艺参数,可有效提高MFC制备效率、改善MFC自身物理化学性能及其薄膜包装性能。
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公开(公告)号:CN103018240A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210546498.2
申请日:2012-12-14
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明提供一种基于温致变色的疫苗失效指示标签的制备方法,该标签能有效检测疫苗在贮存、运输和使用过程中是否失效。当疫苗处于2-8℃环境中,标签上显示的是普通黑色条形码标志;当疫苗置于8℃以上环境中,标签上的条形码会被浸染,整体不可逆地变成蓝色,条码识别器就无法识别标签,从而表明疫苗在高温环境中暴露过一段时间,进而达到指示疫苗是否失效的目的。该标签制作工艺简便、实用,可有效指示疫苗在运输和存储过程中是否失效,确保疫苗接种安全。
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公开(公告)号:CN101418287B
公开(公告)日:2010-12-08
申请号:CN200810153643.4
申请日:2008-11-28
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明公开了一种黑曲霉液态发酵果胶酶及其对白水和纸浆中溶解和胶体物质的控制方法,通过黑曲霉菌株产果胶酶培养基的优化,确定最优的培养基组合,以提高果胶酶的产量及其稳定性,并分别用来处理造纸白水和控制纸浆中的溶解和胶体物质(DCS)。处理后白水阳离子需求量降低25%-30%,颗粒粒径减小,电导率增大。降解了纸浆内的胶体物质。本发明具有处理工艺操作简单,成本低和易于控制等优点。
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公开(公告)号:CN101418287A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810153643.4
申请日:2008-11-28
申请人: 天津科技大学
摘要: 本发明公开了一种黑曲霉液态发酵果胶酶及其对白水和纸浆中溶解和胶体物质的控制方法,通过黑曲霉菌株产果胶酶培养基的优化,确定最优的培养基组合,以提高果胶酶的产量及其稳定性,并分别用来处理造纸白水和控制纸浆中的溶解和胶体物质(DCS)。处理后白水阳离子需求量降低25%-30%,颗粒粒径减小,电导率增大。降解了纸浆内的胶体物质。本发明具有处理工艺操作简单,成本低和易于控制等优点。
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公开(公告)号:CN115319081B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202210881708.7
申请日:2022-07-26
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: B22F1/0545 , B22F1/10
摘要: 本发明提供一种金属纳米线分散在不同极性有机溶剂中的方法。包括以下步骤:(1)将分散剂加入金属纳米线分散液中混合均匀;(2)将步骤(1)所得到的混合液进行加热反应;(3)将步骤(2)所得到的金属纳米线分散液用不同极性有机溶剂离心洗涤过量的分散剂,得到金属纳米线沉淀;(4)将步骤(3)所得到的金属纳米线沉淀分散到不同极性有机溶剂中,得到金属纳米线在不同极性有机溶剂中的分散液。通过对金属纳米线表面进行改性,使其分散在不同极性有机溶剂中。分散剂一端可以与金属纳米线具有较强的相互作用,另一端与溶剂具有相似的极性或溶解性,从而实现了金属纳米线在不同极性有机溶剂中具有良好的分散性,且具有较高的分散浓度。
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公开(公告)号:CN117447742A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311240689.0
申请日:2023-09-25
申请人: 天津科技大学
IPC分类号: C08J7/04 , A61B5/02 , A61B5/11 , C08F251/02 , C08F220/56 , C08F222/38 , C08F220/06 , C08F2/44 , C08F2/48 , C08K3/04 , C08L51/02 , C09J105/08
摘要: 本发明涉及用于可视化应力分布的高粘附结构色膜制备方法,其特征在于:所述制备方法的步骤为:1)配制前驱体溶液;2)制备具有结构色特征的增强水凝胶;3)制备用于可视化应力分布的高粘附结构色膜。本发明通过在皮肤和柔性结构色水凝胶膜中间引入壳聚糖,利用其在皮肤pH环境下可触发拓扑黏附的机制,研发了一种用于可视化应力分布的高粘附结构色膜,对于实时检测人体运动,获精确的应力分布信息,实现良好的人机交互具有重要意义。
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