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13 件在售专利
本发明公开了一种有机凝胶光导纤维及其制备方法。所述有机凝胶光导纤维具有核壳结构,核芯是聚丙烯酰胺有机凝胶纤维,壳层是海藻酸盐凝胶;所述核芯是由丙烯酰胺、低级多元醇、低级多元羧酸的混合溶液自发聚合反应的前驱液纺丝生成的,所述壳层海藻酸盐凝胶是由钙离子或者锌离子交联海藻酸盐生成的。本发明的有机凝胶光导纤维柔软、弹性好,保湿性和抗冻性好,具有优良的光导性能,其制备方法简单安全,丙烯酰胺自聚合反应体系简单,反应过程温和可控,成本低,利于批量化生产。
📄 2023103275541 📂 D01F8_10 👤 西南大学 📅 2023-03-30
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本发明涉及智能材料领域,公开了一种具有自修复性能的导电水凝胶纤维及其制备方法。本发明以聚乙烯醇、丙烯酰胺、N‑羟乙基丙烯酰胺、碳纳米管为单体,采用化学交联并同物理交联的方式获得具有自我修复能力的水凝胶,采用湿法纺丝的方法获得了可导电的水凝胶纤维,同时水凝胶还具有较好的韧性,和柔性,可将其编织成纤维布,还可与其它纤维混编成各种功能织物,或单纯作为导线。
📄 201811021144X 📂 D01F8_10 👤 浙江理工大学 📅 2018-09-03
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本发明公开一种聚丙烯酸/纤维素水凝胶纤维的制备方法,涉及水凝胶纤维技术领域,本发明包括以下步骤:(1)将羧甲基纤维素钠溶于水和二甲基亚砜的混合溶剂中,然后加入聚丙烯酸钠,搅拌至溶解,然后在60℃、200rpm水浴中加热15‑20min,交联得到聚丙烯酸/纤维素水凝胶;(2)用纺丝装置将制得的水凝胶拉成丝状纤维,即获得聚丙烯酸/纤维素水凝胶纤维。本发明还提供采用上述方法制得的水凝胶纤维及其应用。本发明的有益效果在于:本发明避免了在合成水凝胶时引入其他高分子或者毒性交联剂,合成过程简单无害,且解决了水凝胶纤维韧性低、热稳定性差、导电能力低、机械强度低等问题。
📄 2021104265105 📂 D01F8_10 👤 合肥学院 📅 2021-04-20
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本发明公开了一种PET‑PVA复合沉析纤维的制备方法,具体包括如下步骤:步骤1,将PVA溶解在水中,90℃加热,得到PVA溶液;步骤2,将PET切片溶解在有机溶解液中,得到乳白色PET溶解液;步骤3,将步骤1所得的PVA溶液加入到步骤2所得的PET溶解液中,得到PET‑PVA混合溶液;步骤4,将PET‑PVA混合溶液滴入凝固浴中进行剪切,剪切结束后用蒸馏水洗涤,即得PET‑PVA复合沉析纤维。本发明制备的沉析纤维分散性好,且能够应用于PET特种纸的生产,制备出机械强度好的纸基材料。
📄 2021107580258 📂 D01F8_10 👤 陕西科技大学 📅 2021-07-05
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本发明公开了一种基于空心微珠软体凝胶的多级复合纤维的制备方法,通过将适量的空心微珠,加入到一定量的聚乙烯醇水溶液中,以不同转速搅拌后,得到可流动的凝胶态软体物质。在不同的牵伸速度和温度条件下,对得到的凝胶态软体物质进行抽丝拉伸,得到不同直径的聚乙烯醇/空心微珠复合纤维;再将该复合纤维浸渍到另一种聚合物溶液中一段时间,取出烘干后得到核壳结构的聚乙烯醇/空心微珠@聚合物的多级复合纤维。这种多级复合纤维,不仅具有优异的柔性和拉伸强度,同时还具有轻便,柔软,可穿戴,耐冲击等优异性能,能够很好地满足实际应用的需求,在隔热、消防、抗冲击等领域具有巨大的应用潜力。
📄 2024112264199 📂 D01F8_10 👤 浙江理工大学 📅 2024-09-03
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本发明涉及高分子材料领域,本发明公开了一种具有皮芯结构的高强导电水凝胶纤维的制备方法,本发明利用同轴纺制备具有皮芯结构的水凝胶纤维,使皮层和芯层中的聚乙烯醇含量差异化,在皮层中聚乙烯醇含量较高,因此具有高强高韧的特点,而芯层中聚乙烯醇含量较低,交联密度低导致富水多孔区域更为丰富,导电性好。因此该皮芯结构的设计可缓解水凝胶纤维难以同时保持高机械强度和高导电性的矛盾。本发明于水凝胶纤维表面包覆一层高弹绝缘的涂层,该涂层既可以防止水凝胶纤维脱水,从而更持久地维持水凝胶纤维的导电性,也可增强水凝胶纤维的拉伸性。
📄 2022108455762 📂 D01F8_10 👤 浙江理工大学 📅 2022-07-18
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本发明涉及纤维材料领域,公开了一种可用于防伪的四对氨基苯基锌卟啉‑AIE基MOF荧光纤维的制备方法。本发明以氯化锌和四对氨基苯基卟啉为原料在含有N,N‑二甲基甲酰胺条件下先制备了四对氨基苯基锌卟啉;然后与具有聚集诱导现象的四[4‑(4'‑羧基苯基)苯基]乙烯小分子反应,制得四对氨基苯基锌卟啉‑AIE基MOF;再将四对氨基苯基锌卟啉‑AIE基MOF与聚(偏二氟乙烯‑CO‑六氟丙烯)和聚氨酯纺丝基底混合形成均匀的胶状物,进行湿法纺丝,将得到的水凝胶纤维烘干后成功制备蓝绿色荧光纤维,编织成特定团后可用于防伪领域。
📄 2022104889103 📂 D01F8_10 👤 浙江理工大学 📅 2022-05-05
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本发明涉及高分子材料领域,公开了一种高强度光致发光水凝胶纤维的制备方法。本发明以聚N‑羟乙基丙烯酰胺为基体,聚乙烯醇为增强体,碳载银纳米粒子为发光材料,采用两步水溶液聚合法合成了聚N‑羟乙基丙烯酰胺/聚乙烯醇互穿网络水凝胶。本发明方法制得的光致发光水凝胶纤维,不仅具有较高的机械强度,还有较好的韧性和柔性,同时具备光致发光功能,在光电器件、柔性可穿戴设备、传感器、感光材料等领域有巨大的应用价值。
📄 2020110970283 📂 D01F8_10 👤 浙江理工大学 📅 2020-10-14
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本发明涉及高分子材料领域,公开了一种自愈性发光有机水凝胶纤维的制备方法,本方法首先以羟乙基纤维素为原料,采用均相反应制备羟乙基羧甲基纤维素;然后以羟乙基羧甲基纤维素为第一网络,聚甲基丙烯酸为第二网络,碳载银纳米粒子为发光体,建立一种连续的水凝胶纤维纺丝工艺;采用铁离子双交联法增强羟乙基羧甲基纤维素/聚甲基丙烯酸复合双网络水凝胶,并用甘油代替水凝胶纤维中部分水,得到有机水凝胶纤维;最后将硼酸交联聚乙烯醇包覆在纤维表面,抑制应用过程中Fe3+的流失。本发明所得有机水凝胶纤维具有良好的自愈性、粘弹性和光响应性,优良的保水性和低温性能,在生物检测,智能传感,柔性可穿戴设备等领域有良好的应用前景。
📄 2020110960953 📂 D01F8_10 👤 浙江理工大学 📅 2020-10-14
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一种芯壳结构的金刚石/纤维柔性抛磨工具,它是一种以导电高聚物构成的纤维作为内部的芯结构,半埋入的金刚石作为壳结构的具有柔性的、能够与复杂曲面形成自适应性贴合的抛磨工具;上述抛磨工具的制备方法主要是将导电高分子聚合物加入溶剂溶解,然后分成两份;其中一份加入金刚石进行超声混合,最好以导电高分子聚合物溶液为芯结构溶液,以金刚石与导电高分子聚合物的混合物为壳结构溶液,进行静电纺丝,纺丝结束后,将得到的纺丝放入马弗炉中,进行2小时180℃的热处理。本发明方法简单、能够降低抛光成本,柔性的金刚石/纤维能够与复杂曲面形成自适应性的贴合,可成为自动化抛磨机器的抛磨头,适用范围广。
📄 2017104518013 📂 D01F8_10 👤 燕山大学 📅 2017-06-15
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本发明提供了一种纳米纤维素复合PVA材料,主要由纳米纤维素、聚乙烯醇组成;所述纳米纤维素复合PVA材料中,纳米纤维素的长径比指标控制在(2‑300):1之间。制备方法包括:(A)将纳米纤维素水溶液进行分散处理,得到分散水溶液;(B)将PVA水溶液、硼酸与分散水溶液混合搅拌,得到混合溶液。本发明的复合PVA材料中,通过将纳米纤维素与聚乙烯醇合理的混配,而且通过将纳米纤维素控制在适宜的长径比范围内,这样提高了纳米纤维素在PVA材料中的均一性,日后制成纤维等产品时,增加了聚乙烯醇材料本身的功能性,并且提升了聚乙烯醇材料本身的强度、模量、韧性等性能指标,进一步提升纤维本身的力学性能。
📄 2016108743285 📂 D01F8_10 👤 济南圣泉集团股份有限公司 📅 2016-09-30
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本发明涉及假发制品领域,具体为一种抗污型假发及其制备方法,以重量份数计,由以下原料制备而成:聚氯乙烯80‑100份、苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯嵌段共聚物20‑30份、硅烷偶联剂改性二氧化钛‑g‑马来酸酐5‑10份、含氟POSS 10‑20份、助剂5‑10份,本发明所制备的抗污型假发具有优异的力学性能和抗污性能,在正常佩戴过程中,可以有效的减少污染物在假发表面的吸附,使假发能够长久保持干净。
📄 2022113157566 📂 D01F8_10 👤 邵阳深镁科技时尚有限公司 📅 2022-10-26
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发明 已授权

一种有机凝胶光导纤维及其制备方法

2023103275541 · 西南大学
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发明 已授权

一种PET-PVA复合沉析纤维的制备方法

2021107580258 · 陕西科技大学
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发明 已授权
发明 已授权
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发明 已授权

一种高强度光致发光水凝胶纤维的制备方法

2020110970283 · 浙江理工大学
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发明 已授权

一种自愈性发光有机水凝胶纤维的制备方法

2020110960953 · 浙江理工大学
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发明 已授权

一种芯壳结构的金刚石/纤维柔性抛磨工具

2017104518013 · 燕山大学
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发明 已授权

一种纳米纤维素复合PVA材料及其制备方法、应用

2016108743285 · 济南圣泉集团股份有限公司
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发明 已授权

一种抗污型假发及其制备方法

2022113157566 · 邵阳深镁科技时尚有限公司
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