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公开(公告)号:CN117004045A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310735180.7
申请日:2023-06-20
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明涉及一种纤维增强梯度阻抗有机水凝胶及其制备方法和应用,本发明采用聚乙烯醇作为基体材料,将纳米细菌纤维素均匀地分散其中增强力学性能,加入二甲亚砜促进聚乙烯醇凝胶化,还可以进一步提高其机械性能,制备出力学性能较好的有机水凝胶。再用三氯化铁和吡咯通过巧妙的设计,使用冷冻界面的方法制备聚吡咯(PPy),通过控制冷冻界面反应的时间来控制吡咯和三氯化铁的反应进一步控制聚吡咯的生成量,在重力的作用下,聚吡咯在水凝胶中呈现梯度分布,实现梯度传感的目的,使该水凝胶的灵敏度因子(GF)随着应变的增大非线性增大,让梯度阻抗水凝胶兼具高拉伸性和高灵敏度。
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公开(公告)号:CN113321939B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110637673.8
申请日:2021-06-08
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: C08L97/02 , C08L29/04 , C08K5/1545 , C08J9/28 , C08J9/36 , C08G73/06 , C02F1/14 , C02F103/08
摘要: 本发明提供了一种聚吡咯包覆香蒲绒基超轻生物质多孔泡沫及其制备方法与应用。本发明通过对香蒲绒进行碱处理,再通过单宁酸和聚乙烯醇的交联反应使香蒲绒固定且在水中不会塌陷,并将其冷冻干燥,制备成香蒲绒基超轻生物质多孔泡沫;然后利用原位聚合生成的聚吡咯对其进行包覆,得到聚吡咯包覆香蒲绒基超轻生物质多孔泡沫。通过上述方式,本发明能够使制备的香蒲绒基超轻生物质多孔泡沫稳定不塌陷,且具有一致的分级通道,并促进聚吡咯有效包覆,从而在有效提高其耐盐性能的同时增强光热转化效率,得到具有优异耐盐性和高能量转换效率的聚吡咯包覆香蒲绒基超轻生物质多孔泡沫,以使其作为光热材料应用于太阳能蒸汽生成系统中。
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公开(公告)号:CN113376234B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110631732.0
申请日:2021-06-07
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/48
摘要: 本发明提供了一种Cu基柔性非酶乳酸传感器电极膜及其制备方法。该制备方法采用BC膜作为构筑生物传感器中柔性电极材料的载体,用具有导电性好且比表面积大的多壁碳纳米管作为导电材料,首先将两者复合,制备出导电BC/c‑MWCNTs纳米复合膜,为了调控MOFs的形貌和尺寸,在BC/c‑MWCNTs纳米复合膜上用电化学聚合的方法去聚合吡咯,得到BC/c‑MWCNTs/PPy纳米复合膜;为了进一步提高乳酸检测灵敏度,再用电化学沉积法在导电BC/c‑MWCNTs/PPy纳米复合膜表面沉积Cu‑MOFs,制备得到Cu基柔性非酶乳酸传感器电极膜。该电极膜在检测乳酸时稳定性好、成本低、使用寿命长,不受环境、温度和pH等的影响,且容易保存,通过该电极膜的检测,能够实时有效地反映人体汗液中的乳酸浓度,判断运动是否过度,具备巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113376234A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110631732.0
申请日:2021-06-07
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: G01N27/327 , G01N27/48
摘要: 本发明提供了一种Cu基柔性非酶乳酸传感器电极膜及其制备方法。该制备方法采用BC膜作为构筑生物传感器中柔性电极材料的载体,用具有导电性好且比表面积大的多壁碳纳米管作为导电材料,首先将两者复合,制备出导电BC/c‑MWCNTs纳米复合膜,为了调控MOFs的形貌和尺寸,在BC/c‑MWCNTs纳米复合膜上用电化学聚合的方法去聚合吡咯,得到BC/c‑MWCNTs/PPy纳米复合膜;为了进一步提高乳酸检测灵敏度,再用电化学沉积法在导电BC/c‑MWCNTs/PPy纳米复合膜表面沉积Cu‑MOFs,制备得到Cu基柔性非酶乳酸传感器电极膜。该电极膜在检测乳酸时稳定性好、成本低、使用寿命长,不受环境、温度和pH等的影响,且容易保存,通过该电极膜的检测,能够实时有效地反映人体汗液中的乳酸浓度,判断运动是否过度,具备巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113321939A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110637673.8
申请日:2021-06-08
申请人: 武汉纺织大学
IPC分类号: C08L97/02 , C08L29/04 , C08K5/1545 , C08J9/28 , C08J9/36 , C08G73/06 , C02F1/14 , C02F103/08
摘要: 本发明提供了一种聚吡咯包覆香蒲绒基超轻生物质多孔泡沫及其制备方法与应用。本发明通过对香蒲绒进行碱处理,再通过单宁酸和聚乙烯醇的交联反应使香蒲绒固定且在水中不会塌陷,并将其冷冻干燥,制备成香蒲绒基超轻生物质多孔泡沫;然后利用原位聚合生成的聚吡咯对其进行包覆,得到聚吡咯包覆香蒲绒基超轻生物质多孔泡沫。通过上述方式,本发明能够使制备的香蒲绒基超轻生物质多孔泡沫稳定不塌陷,且具有一致的分级通道,并促进聚吡咯有效包覆,从而在有效提高其耐盐性能的同时增强光热转化效率,得到具有优异耐盐性和高能量转换效率的聚吡咯包覆香蒲绒基超轻生物质多孔泡沫,以使其作为光热材料应用于太阳能蒸汽生成系统中。
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公开(公告)号:CN118165294A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211575886.3
申请日:2022-12-09
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明提供了一种具有梯度阻抗的细菌纤维素有机水凝胶应变传感器及其制备方法。该制备方法采用细菌纤维素(BC)和聚乙烯醇(PVA)作为构筑传感器的基体材料,用导电性好且热稳定性好的聚吡咯(PPY)作为导电材料,首先用聚乙烯醇、细菌纤维素水分散液和二甲亚砜制备出有机水凝胶,再用冷冻界面聚合的方法对有机水凝胶进行导电化处理,得到BC‑PVA@PPY导电有机水凝胶。该有机水凝胶具有梯度阻抗,可以实现梯度传感,在拉伸和压缩状态下,稳定性和重复性都很好,灵敏度因子(GF)随着应变的增大非线性增大。
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公开(公告)号:CN116836410A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310683676.4
申请日:2023-06-09
申请人: 武汉纺织大学
摘要: 本发明涉及一种复合非均匀阻抗导电水凝胶及其制备方法和应用,本发明采用海藻酸钠作为基体材料,将纳米细菌纤维素均匀地分散其中形成三维网状结构和增加其交联密度,增强力学性能,通过处理多壁碳纳米管,与其混合后在离心的状态下,利用物质的密度不同,达到多壁碳纳米管在海藻酸钠溶液中呈现不均匀分布,本发明制备的复合非均匀阻抗导电水凝胶用于传感器时,具有机械强度高,灵敏度高和精度高的特点,实现了以海藻酸钠作为基体材料制备传感器,本发明所述的制备方法,工艺流程简单,设备要求低,基材易得,成本低,能耗少且对于环境友好。
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