一种用于运动传感的抗湿纤维素摩擦电材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117281506A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202310058934.X

    申请日:2023-01-13

    申请人: 广西大学

    摘要: 本发明公开了一种用于运动传感的抗湿纤维素摩擦电材料及其制备方法,将纤维素与叔丁醇混合均匀得到纤维素混合溶液;将甲基三甲氧硅氧烷作为疏水改性剂加入上述纤维素混合溶液中;然后采用砂纸为模具,将改性纤维素倾倒入模具中干燥成型得到疏水抗湿的纤维素薄膜;采用导电胶将纤维素薄膜粘贴至亚克力板,得到了一种疏水抗湿的纤维素摩擦电材料。本发明的抗湿纤维素摩擦电材料在高湿度环境下仍具有稳定的摩擦电输出和传感电信号,解决了现有纤维素摩擦电材料抗湿性能不足的问题。本发明采用化学改性和表面结构工程的组合工艺,该方法具有疏水效果稳定、抗湿性强和生产工艺简单等优势,易于实现工业化生产。

    一种基于微流体组装高强度纳米纤维素纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN112708949B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202011534051.4

    申请日:2020-12-23

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: D01D5/28 D01F2/00

    摘要: 本发明公开一种基于微流体组装高强度纳米纤维素纤维的制备方法,包括分别配制纳米纤维素晶须溶液和盐酸溶液;将纳米纤维素晶须溶液注入微流体纺丝模具中间的主流通道,盐酸溶液注入微流体纺丝模具两个侧边的鞘流通道,在三个通道的交汇处形成连续的纤维,最后流入凝固浴中清洗、干燥,获得高强度纳米纤维素纤维;本发明通过使用微流体纺丝装置,利用微流体的流聚焦作用调控纳米纤维素晶须高度取向,并通过纺丝过程中离子交联作用,组装高强度纳米纤维素纤维,显著提高纳米纤维素纤维的拉伸强度和拉伸应变。

    一种纤维素纳米纤丝的制备方法

    公开(公告)号:CN109295785A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811032739.5

    申请日:2018-09-05

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: D21C5/00 D21C9/00

    摘要: 本发明公开了一种纤维素纳米纤丝的制备方法,以未漂蔗渣浆为原料,采用木聚糖酶处理和冷碱处理相结合对未漂蔗渣浆进行预处理,然后再进行超微研磨结合高压均质处理制得纤维素纳米纤丝。本发明的制备方法制得的纤维素纳米纤丝的直径可控制在20~40nm,最大热解速率温度达到355.7~360.2℃。为促进蔗渣浆的高值化利用提供一条新的途径。

    一种柔性屏幕基质材料所用纳米纤维素的制备方法

    公开(公告)号:CN105949514B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201610284062.9

    申请日:2016-05-03

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: C08L1/02 C08L5/08 C08J3/24

    摘要: 本发明公开了一种柔性屏幕基质材料所用纳米纤维素的制备方法是以蔗渣未漂浆和壳聚糖为原料,将蔗渣未漂浆溶于水后打散制成悬浮液,向其中加入混合酸,反应后制成高结晶度的悬浮液,离心后对固形物进行洗涤,利用高压超声均质机对其进行处理,得到纳米纤维素晶体悬浮浆,向悬浮浆中加入高碘酸钾进行氧化处理,得到改性纳米纤维素悬浮浆。壳聚糖原料经乙酸低温处理后制成壳聚糖饱和溶液,经超声雾化冷冻处理制得纳米级壳聚糖。将纳米级壳聚糖与改性后的纳米纤维素悬浮浆混合交联后制成一种复合纳米纤维素。本发明所选用蔗渣漂白浆和壳聚糖两种原料资源丰富易得、有良好的生物降解性,有利于环境保护和废弃物处理,制备的复合纳米纤维素可用于制作柔性屏幕基质材料。

    一种基于磷酸、双氧水的氧化纤维素纳米纤丝的制备方法

    公开(公告)号:CN108166090A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810173527.2

    申请日:2018-03-02

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: D01F2/24

    摘要: 本发明公开了一种基于磷酸、双氧水的氧化纤维素纳米纤丝的制备方法,它包括如下操作步骤:将生物质原料、质量浓度为85%的浓磷酸、质量浓度为50%的双氧水混合,在5~35℃条件下搅拌反应96小时,然后加入无水乙醇终止反应,再将溶液静止分层,倒掉上层清液,保留下层沉淀物,依次用无水乙醇、体积浓度为50%的乙醇和水将下层沉淀物洗净,再经高压均质机处理得到氧化纤维素纳米纤丝。本发明方法工艺简便,采用的化学药品种类少,易得廉价,制得的氧化纤维素纳米纤丝在水处理、油水分离、纳米复合材料等领域具有广泛的应用前景。