一种压电气凝胶膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112920437A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110110812.1

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种压电气凝胶膜,由直径为2~6nm、平均长度为0.5~10μm的表面氧化的纤维素纳米纤维与层状金属二硫化物在水中混合,通过凝胶化、溶剂置换、冷冻干燥、冷压制膜并高压极化制备得到。本发明优选具有特定直径和长度的TEMPO氧化法处理的纤维素纳米纤维与单片层或少片层状MoS2纳米片复合,使得层状MoS2分散后形成的MoS2纳米片均匀分散在TOCN中,处于完全剥离状态,并通过溶剂置换及冻干过程,所得复合材料具有超多孔结构,并通过优选的TOCN和MoS2恰当比例使所得气凝胶压电膜具有很高的压电性能输出。

    一种抗电磁辐射的纳米纤维素/银纳米线柔性传感器的制备

    公开(公告)号:CN112971725A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110185131.1

    申请日:2021-02-10

    Abstract: 本发明涉及一种抗电磁辐射的纳米纤维素/银纳米线柔性传感器的制备。其包括传感主元件、传感主元件上设置的电极和电极上相连的导线,所述的传感主元件由两片表面氧化纤维素纳米纤维/银纳米线水凝胶膜,将其具有微凸结构的一面相互贴合在一起组成,所述的传感主元件中的传感层AgNWs上分别设置一个电极,其中:表面氧化纤维素纳米纤维/银纳米线水凝胶膜具有多层结构,为TOCN/抗电磁辐射层AgNWs/TOCN/传感层AgNWs多层复合膜,传感层AgNWs的表面具有微凸结构。本发明提供的传感器具有高透明性、优异的传感性能和电磁屏蔽性能,该传感器将在人工智能、人机交互和健康监测等领域具有广泛的应用前景。

    纳米纤维素/二硫化钼压电复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112646236A

    公开(公告)日:2021-04-13

    申请号:CN202011532540.6

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明公开了纳米纤维素/二硫化钼压电复合薄膜的制备方法,将纤维素纳米纤维分散到去离子中,超声处理并离心,得到纳米纤维素水分散液,低温下保存;将二硫化钼粉末和三乙醇胺混合分散或将二硫化钼粉末和甘油/尿素混合分散后取上清液,将上清液与去离子水搅拌共混、真空抽滤,将最后一次抽滤产物分散于去离子水中,干燥制成二硫化钼纳米片;将所得二硫化钼纳米片加入到纳米纤维素水分散液中,超声分散后除掉气泡,倒入模具干燥成膜。随着二硫化钼的加入,复合膜的层状结构变得更加明显,层状结构变得更加有序,表现出良好的结构相容性。且堆叠的二硫化钼片较少,截面的缺陷也较少,表明二硫化钼纳米片在纳米纤维素基体中分散较好。

    一种抗电磁辐射的纳米纤维素/银纳米线柔性传感器的制备

    公开(公告)号:CN112971725B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202110185131.1

    申请日:2021-02-10

    Abstract: 本发明涉及一种抗电磁辐射的纳米纤维素/银纳米线柔性传感器的制备。其包括传感主元件、传感主元件上设置的电极和电极上相连的导线,所述的传感主元件由两片表面氧化纤维素纳米纤维/银纳米线水凝胶膜,将其具有微凸结构的一面相互贴合在一起组成,所述的传感主元件中的传感层AgNWs上分别设置一个电极,其中:表面氧化纤维素纳米纤维/银纳米线水凝胶膜具有多层结构,为TOCN/抗电磁辐射层AgNWs/TOCN/传感层AgNWs多层复合膜,传感层AgNWs的表面具有微凸结构。本发明提供的传感器具有高透明性、优异的传感性能和电磁屏蔽性能,该传感器将在人工智能、人机交互和健康监测等领域具有广泛的应用前景。

    一种纳米纤维素/Ti3C2TX复合气凝胶及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114588846A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210183640.5

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明涉及一种纳米纤维素/Ti3C2TX复合气凝胶及其制备方法与应用,所述气凝胶由多层波浪形层状材料有序密集堆叠得到,所述层状材料为纳米纤维素和Ti3C2TX均匀混合得到,并且在各层层状材料表面覆有一层甲基三甲氧基硅烷。本发明提供的气凝胶不仅质轻,同时内部具有有序堆叠的波浪形层状结构和疏水性能使其具有持久的高压缩弹性,而且还具有良好的压力传感性能,用于组装成压力传感器灵敏度高达4.05kPa‑1,50ms响应时间和1Pa的压力检测极限,可用于手指弯曲、心跳、发声等生理信号的检测,解决了目前纤维素基气凝胶压缩弹性差而难以实际应用的缺点,在多功能传感器和电子皮肤领域具有极大的应用潜力。

Patent Agency Ranking