CN110952308A - 一种阻燃导电光热响应形状记忆纸及其制备方法与应用 - Google Patents

一种阻燃导电光热响应形状记忆纸及其制备方法与应用 Download PDF

Info

Publication number
CN110952308A
CN110952308A CN201911171144.2A CN201911171144A CN110952308A CN 110952308 A CN110952308 A CN 110952308A CN 201911171144 A CN201911171144 A CN 201911171144A CN 110952308 A CN110952308 A CN 110952308A
Authority
CN
China
Prior art keywords
shape memory
flame
retardant conductive
paper
photothermal response
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201911171144.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110952308B (zh
Inventor
江赛华
张蕾
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
South China University of Technology SCUT
Original Assignee
South China University of Technology SCUT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by South China University of Technology SCUT filed Critical South China University of Technology SCUT
Priority to CN201911171144.2A priority Critical patent/CN110952308B/zh
Publication of CN110952308A publication Critical patent/CN110952308A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110952308B publication Critical patent/CN110952308B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M11/00Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising
    • D06M11/73Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising with carbon or compounds thereof
    • D06M11/74Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising with carbon or compounds thereof with carbon or graphite; with carbides; with graphitic acids or their salts
    • DTEXTILES; PAPER
    • D01NATURAL OR MAN-MADE THREADS OR FIBRES; SPINNING
    • D01FCHEMICAL FEATURES IN THE MANUFACTURE OF ARTIFICIAL FILAMENTS, THREADS, FIBRES, BRISTLES OR RIBBONS; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED FOR THE MANUFACTURE OF CARBON FILAMENTS
    • D01F6/00Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof
    • D01F6/58Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from homopolycondensation products
    • D01F6/70Monocomponent artificial filaments or the like of synthetic polymers; Manufacture thereof from homopolycondensation products from polyurethanes
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M2101/00Chemical constitution of the fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, to be treated
    • D06M2101/16Synthetic fibres, other than mineral fibres
    • D06M2101/30Synthetic polymers consisting of macromolecular compounds obtained otherwise than by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06M2101/38Polyurethanes
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M2200/00Functionality of the treatment composition and/or properties imparted to the textile material
    • D06M2200/30Flame or heat resistance, fire retardancy properties

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

本发明公开了一种阻燃导电光热响应形状记忆纸及其制备方法与应用。所述阻燃导电光热响应形状记忆纸的制备方法为:先将形状记忆材料通过静电纺丝制得形状记忆纸,然后通过真空抽滤的方法将二维材料MXene与形状记忆纸结合得到阻燃导电光热响应形状记忆纸。本发明的阻燃导电光热响应形状记忆纸可以实现热、电、光三种不同致动方式来实现材料的形状记忆功能,其阻燃性能得到了提高,而且制备工艺简单,反应条件温和,还可循环回收利用,该材料在智能设备等领域中有广泛的应用前景。

Description

一种阻燃导电光热响应形状记忆纸及其制备方法与应用
技术领域
本发明属于形状记忆功能材料技术领域,具体涉及一种阻燃导电形状记忆纸及其制备方法与应用。
背景技术
形状记忆聚合物是一类新型功能高分子材料。该类聚合物通过一定条件可以变形并固定成临时形状,并在外部刺激后能恢复其形状。依据其实现记忆功能的条件不同,可分为热致响应型、光致响应型、电致响应型,磁致响应型等不用类型,在航空航天、智能设备、生物医学材料、环境治理等领域中具有广阔的应用前景。
相比起热致响应型形状记忆材料,光致响应型具有非接触式、局部致动、情节性等特点。根据作用机理的不同,光致响应形状记忆材料可分为光化学反应型和光热效应型。光化学反应型形状记忆材料中引入了具有光化学反应特性的官能团或分子作为“分子开关”,在外界光源的刺激下,通过这些“分子开关”的交联与解交联作用,来实现形状的记忆与恢复。光热效应型形状记忆材料是向基体中加入光热转化材料,增加其对光的吸收和热的传导,将吸收的光能转化为热能,再诱导高分子材料发生形变,间接实现光致型形状记忆特性。
相比起光化学反应型仅有形状记忆的单一功能,光热响应型形状记忆材料中的填充材料能提高其机械性能,赋予其导电性能等附加性能,其应用范围更为广泛。
中国专利公开号CN102604298B报道了一种基于聚二甲基硅氧烷的形状记忆复合物,其由线性或交联的乙烯基聚合物和PDMS或末端由羟基封端的聚二甲基硅氧烷原位复合形成的共混或半互穿网络复合物。这种聚合物成型容易,易于操作,但是驱动方式单一,仅能实现热驱动,无法实现远程控制,因此其应用受到了限制。
中国专利公开号CN104891426B报道了一种具有选择性刺激回复功能微团薄膜的制备方法,其制备的形状记忆聚合物复合材料具有多种刺激方法,而且可以实现回复部位的可控性和可选择性。但是这种制备方法比较复杂,不利于规模生产,而且制备的复合材料没有考虑到大多数聚合物的易燃性,忽视了其使用安全性。
由此可见,形状记忆聚合物应用中还存在诸多问题。
发明内容
为解决现有技术的缺点和不足之处,本发明的首要目的在于提供一种阻燃导电光热响应形状记忆纸的制备方法。
本发明的另一目的在于提供上述方法制得的一种阻燃导电光热响应形状记忆纸。本发明提供的形状记忆纸是基于静电纺丝,结合二维片层状材料MXene制备而成的。
本发明的再一目的在于提供上述一种阻燃导电光热响应形状记忆纸的应用。
本发明目的通过以下技术方案实现:
一种阻燃导电光热响应形状记忆纸的制备方法,包括以下步骤:
(1)将形状记忆材料加入有机溶剂中,室温下回流搅拌均匀,得到静电纺丝前驱体溶液;
(2)将静电纺丝前驱体溶液进行静电纺丝,干燥,得到形状记忆纸;
(3)将二维纳米片MXene分散在水中,然后沉积在形状记忆纸表面,干燥,得到阻燃导电光热响应形状记忆纸;其中二维纳米片MXene为二维纳米片状Ⅳ~ⅥB族过渡金属碳化物或氮化物。
优选地,步骤(1)所述形状记忆材料为热塑性聚氨酯、形状记忆苯乙烯和形状记忆聚己内酯中的至少一种;所述形状记忆材料的玻璃化转变温度为0~90℃。
优选地,步骤(1)所述有机溶剂为N,N-二甲基甲酰胺、丙酮、二氯甲烷、四氢呋喃和氯仿中的至少一种。
优选地,步骤(1)所述静电纺丝前驱体溶液的质量浓度为10~20%。
优选地,步骤(2)所述静电纺丝的工艺参数为:施加电压为10~25kV,推进速度为0.5~1.5mL/h,收集距离为10~30cm,温度为25~45℃。
优选地,步骤(2)所述干燥的温度为40~60℃,时间为6~24h。
优选地,步骤(3)所述二维纳米片MXene为二维纳米片状的Ti3C2、Ti2C、Ti3CN、Ta4C3、Nb2C、V2C、Nb4C3、(Ti0.5,Nb0.5)2C和(V0.5,Cr0.5)3C2中的至少一种。
优选地,步骤(3)所述二维纳米片MXene分散在水中所得的二维纳米片MXene水分散液的浓度为0.5~5mg/ml;优选为0.8~3mg/ml。
优选地,步骤(3)所述二维纳米片MXene与形状记忆纸的质量比为(1~10):10;优选为(1~5):10。
优选地,步骤(3)所述沉积的方法为真空抽滤。
优选地,步骤(3)所述干燥的方式为自然晾干。
上述方法制得的一种阻燃导电光热响应形状记忆纸。
上述一种阻燃导电光热响应形状记忆纸在智能设备领域中的应用。
优选地,所述智能设备为软体仿生机器人的运动部件或便携式设备的智能开关。
与现有技术相比,本发明具有以下优点及有益效果:
(1)本发明所涉及的原料由热塑性聚氨酯、MXene等组成,其中热塑性聚氨酯作为基底,赋予材料形状记忆功能;MXene作为填充材料,赋予材料导电性能、阻燃性能、光热转化性能。利用真空抽滤将二维纳米MXene片层沉积在基底材料上,纳米级别的MXene片层能附着在纤维表面和纤维之间。当外界温度高于热塑性聚氨酯的玻璃化转变温度时,或在施加电压的情况下积累的焦耳热超过临界值,或在特定波长光照射下积累的热量超过临界值,阻燃导电光热响应形状记忆纸则可以发生形状记忆行为。
(2)本发明所述阻燃导电光热响应形状记忆纸制备工艺简单,反应条件温和,易于工业化生产。该材料质量轻,便于裁剪,可按需裁剪为任意形状,并且可以通过热、电、光三种不同响应方式实行形状记忆行为,还可循环回收利用,在形状记忆材料领域有广泛的应用前景。
附图说明
图1为对比例1和实施例1所得形状记忆纸的实物图。
图2为对比例1所得形状记忆纸的表面SEM图。
图3为对比例1所得形状记忆纸的截面SEM图。
图4为实施例1所得阻燃导电光热响应形状记忆纸的表面SEM图。
图5为实施例1所得阻燃导电光热响应形状记忆纸的的截面SEM图。
图6为对比例1(TPU)和实施例1(TPU/MXene)所得形状记忆纸的热释放速率曲线图。
图7为对比例1和实施例1所得形状记忆纸的热释放总量柱形图。
图8为实施例1所得阻燃导电光热响应形状记忆纸燃烧后的的SEM图。
图9为对比例1和实施例1所得形状记忆纸的玻璃化转变温度。
图10为本申请所述阻燃导电光热响应形状记忆纸在热致动下变形的形状恢复过程示意图。
图11为本申请所述阻燃导电光热响应形状记忆纸在电致动下变形的形状恢复过程示意图。
图12为本申请所述阻燃导电光热响应形状记忆纸在光热致动下变形的形状恢复过程示意图。
图13为实施例2所得阻燃导电光热响应形状记忆纸的电阻图。
图14为对比例2所得阻燃导电光热响应形状记忆纸在热致动下变形的形状图。
具体实施方式
下面结合实施例和附图对本发明作进一步详细的描述,但本发明的实施方式不限于此。
本申请实施例和对比例中所述的热塑性聚氨酯的玻璃化转变温度均为20℃。
实施例1
(1)按质量配比称取热塑性聚氨酯、N,N-二甲基甲酰胺、丙酮,其中,热塑性聚氨酯颗粒10g,N,N-二甲基甲酰胺45g,丙酮15g。
(2)将热塑性聚氨酯颗粒加入N,N-二甲基甲酰胺与丙酮的混合溶液中,在室温下回流搅拌得到均匀的浓度为14.3wt%的静电纺丝前驱体溶液。
(3)在室温下将静电纺丝前驱体溶液引入静电纺丝装置中,设置纺丝参数如下:施加电压为15kV,推进速度为1mL/h,收集距离为15cm,温度为40℃,进行静电纺丝,然后在50℃下干燥12h,得到形状记忆纸。
(4)将形状记忆纸裁剪成规格为长×宽=20mm×15mm的长方形(0.1g),将25mL浓度为0.8mg/mL的二维纳米片状MXene(Ti3C2)水分散液通过真空抽滤沉积到形状记忆纸上,自然晾干后得到阻燃导电光热响应形状记忆纸。
实施例2
(1)按质量配比称取热塑性聚氨酯、N,N-二甲基甲酰胺、丙酮,其中热塑性聚氨酯颗粒10g,N,N-二甲基甲酰胺45g,丙酮15g。
(2)将热塑性聚氨酯颗粒加入N,N-二甲基甲酰胺与丙酮的混合溶液中,在室温下回流搅拌得到均匀的浓度为14.3wt%的静电纺丝前驱体溶液。
(3)在室温下将前驱体溶液引入静电纺丝装置中,设置纺丝参数如下:施加电压为15kV,推进速度为1mL/h,收集距离为15cm,温度为40℃,进行静电纺丝,然后在50℃下干燥12h,得到形状记忆纸。
(4)将形状记忆纸裁剪成规格为20mm×15mm的长方形(0.1g),将25mL浓度为1.2mg/mL的二维纳米片状MXene(Ti3C2)水分散液通过真空抽滤沉积到形状记忆纸上,自然晾干后得到阻燃导电光热响应形状记忆纸。
实施例3
(1)按质量配比称取热塑性聚氨酯、N,N-二甲基甲酰胺、丙酮,其中热塑性聚氨酯颗粒6g,N,N-二甲基甲酰胺30g,丙酮10g。
(2)将热塑性聚氨酯颗粒加入N,N-二甲基甲酰胺与丙酮的混合溶液中,在室温下回流搅拌得到均匀的浓度为13.0wt%的静电纺丝前驱体溶液。
(3)在室温下将前驱体溶液引入静电纺丝装置中,设置纺丝参数如下:施加电压为15kV,推进速度为1mL/h,收集距离为15cm,温度为40℃,进行静电纺丝,然后在50℃下干燥12h,得到形状记忆纸。
(4)将形状记忆纸裁剪成规格为20mm×15mm的长方形(0.1g),将25mL浓度为1.6mg/mL的二维纳米片状MXene(Ti3C2)水分散液通过真空抽滤沉积到形状记忆纸上,自然晾干后得到阻燃导电光热响应形状记忆纸。
实施例4
(1)按质量配比称取热塑性聚氨酯、N,N-二甲基甲酰胺、丙酮,其中热塑性聚氨酯颗粒5g,N,N-二甲基甲酰胺18g,丙酮6g。
(2)将热塑性聚氨酯颗粒加入N,N-二甲基甲酰胺与丙酮的混合溶液中,在室温下回流搅拌得到均匀的浓度为17.2wt%的静电纺丝前驱体溶液。
(3)在室温下将前驱体溶液引入静电纺丝装置中,设置纺丝参数如下:施加电压为15kV,推进速度为1mL/h,收集距离为15cm,温度为40℃,进行静电纺丝,然后在50℃下干燥12h,得到形状记忆纸。
(4)将形状记忆纸裁剪成规格为20mm×15mm的长方形(0.1g),将25mL浓度为2.0mg/mL的二维纳米片状MXene(Ti3C2)水分散液通过真空抽滤沉积到形状记忆纸上,自然晾干后得到阻燃导电光热响应形状记忆纸。
对比例1
(1)按质量配比称取热塑性聚氨酯、N,N-二甲基甲酰胺、丙酮,其中热塑性聚氨酯颗粒10g,N,N-二甲基甲酰胺45g,丙酮15g。
(2)将热塑性聚氨酯颗粒加入N,N-二甲基甲酰胺与丙酮的混合溶液中,在室温下回流搅拌得到均匀的浓度为14.3wt%的静电纺丝前驱体溶液。
(3)在室温下将前驱体溶液引入静电纺丝装置中,设置纺丝参数如下:施加电压为15kV,推进速度为1mL/h,收集距离为15cm,温度为40℃,进行静电纺丝,然后在50℃下干燥12h,得到形状记忆纸。
对比例2(MXene过量)
(1)按质量配比称取热塑性聚氨酯、N,N-二甲基甲酰胺、丙酮,其中热塑性聚氨酯颗粒10g,N,N-二甲基甲酰胺45g,丙酮15g。
(2)将热塑性聚氨酯颗粒加入N,N-二甲基甲酰胺与丙酮的混合溶液中,在室温下回流搅拌得到均匀的浓度为14.3wt%的静电纺丝前驱体溶液。
(3)在室温下将前驱体溶液引入静电纺丝装置中,设置纺丝参数如下:施加电压为15kV,推进速度为1mL/h,收集距离为15cm,温度为40℃,进行静电纺丝,然后在50℃下干燥12h,得到形状记忆纸。
(4)将形状记忆纸裁剪成规格为20mm×15mm的长方形(0.1g),将50mL浓度为5.0mg/mL的二维纳米片状MXene(Ti3C2)水分散液通过真空抽滤沉积到形状记忆纸上,自然晾干后得到阻燃导电光热响应形状记忆纸。
本对比例制得的阻燃导电光热响应形状记忆纸(MXene过量)的弊端是形状恢复效果比较差,不能实现完全恢复,具体见图14。
图1为对比例1和实施例1所得形状记忆纸的光学图片,从图中可以看出,对比例1和实施例1所得形状记忆纸表面平整,厚度均匀。
图2和3为对比例1所得形状记忆纸的SEM图,在SEM下对比例1所得样品纤维呈现圆柱形,直径均一,表面光滑,相邻纤维之间存在宽敞的间距有利于MXene片层的进入与附着。
图4和5为实施例1所得阻燃导电光热响应形状记忆纸的SEM图,在SEM下实施例1所得样品表面光滑,MXene能紧密地以堆叠结构沉积在形状记忆纸上,纤维表面由于MXene片层的附着变得粗糙,而且MXene片层能渗入纤维之间,从而形成一个导电网络。
一、形状记忆效果
将对比例1和实施例1~4得到的形状记忆纸分别采用热、电、光三种驱动方式测试其形状记忆性能,其中热驱动测试是将待测样品放在60℃的热台上进行热驱动;电驱动测试是将待测样品在5V电压下进行电驱动;光驱动测试是将待测样品用波长为800nm的红外光照射。
将对比例1和实施例1所得形状记忆纸在60℃的加热板上能实现形状记忆功能,两者基本都能完全恢复原状,其中实施例1所得的形状记忆纸仅需6s即可恢复原状,如图10所示。实施例2所得的阻燃导电光热响应形状记忆纸需要12s恢复原状。
对比例1所得的形状记忆纸由于不导电,无法积累焦耳热,因此不能实现电驱动的形状记忆功能。如图11所示,实施例1所得的阻燃导电光热响应形状记忆纸在5min内能实现形状恢复,这是由于阻燃导电光热响应形状记忆纸具有良好的导电性能,能较好地积累焦耳热,从而实现电驱动形状记忆功能。
用波长为800nm的光照在对比例1和实施例1所得形状记忆纸上,由于对比例1所得形状记忆纸对波长为800nm的光吸收得较少,无法产生光热效应,对比例1所得形状记忆纸无法在光照下实现形状记忆功能。如图12所示,实施例1所得形状记忆纸对波长为800nm的光具有较高的吸收率,在光热效应下,形状记忆纸能在光照下实现形状记忆功能。
二、阻燃效果
将实施例1得到的阻燃导电光热响应形状记忆纸进行微型量热测试(国际标准ASTM-7309 2013),并采用对比例1得到的形状记忆纸作为对比测试,以检测其阻燃效果。
如图6和7所示,对比例1所得形状记忆纸的热释放速率峰值(pHRR)高达341.1W/g,热释放总量(THR)可达47.4kJ/g,实施例1所得阻燃导电光热响应形状记忆纸的pHRR是116.1W/g,THR只有23.8kJ/g,分别下降了66.0%和49.8%,说明阻燃形状记忆纸在MXene的作用下,其阻燃性能得到了提高。
如图8所示,燃烧后的阻燃导电光热响应形状记忆纸表面有一层致密的炭层,说明形成的致密炭层起到了保护内部材料的作用,实现了较好的阻燃作用。
如图9所示,形状记忆纸与阻燃导电光热响应形状记忆纸的玻璃化转变温度十分接近,说明MXene片层的存在不会影响形状记忆纸的玻璃化转变温度,从而说明MXene片层对形状记忆纸的固有形状记忆功能没有影响。
三、导电效果
如图13所示,实施例2所得的阻燃导电光热响应形状记忆纸电阻仅为4.5Ω,电导率为0.21S cm-1,表现出良好的导电性。
上述实施例为本发明较佳的实施方式,但本发明的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本发明的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种阻燃导电光热响应形状记忆纸的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)将形状记忆材料加入有机溶剂中,室温下回流搅拌均匀,得到静电纺丝前驱体溶液;
(2)将静电纺丝前驱体溶液进行静电纺丝,干燥,得到形状记忆纸;
(3)将二维纳米片MXene分散在水中,然后沉积在形状记忆纸表面,干燥,得到阻燃导电光热响应形状记忆纸;
其中二维纳米片MXene为二维纳米片状Ⅳ~ⅥB族过渡金属碳化物或氮化物。
2.根据权利要求1所述一种阻燃导电光热响应形状记忆纸的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述二维纳米片MXene与形状记忆纸的质量比为(1~10):10。
3.根据权利要求2所述一种阻燃导电光热响应形状记忆纸的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述二维纳米片MXene为二维纳米片状的Ti3C2、Ti2C、Ti3CN、Ta4C3、Nb2C、V2C、Nb4C3、(Ti0.5,Nb0.5)2C和(V0.5,Cr0.5)3C2中的至少一种。
4.根据权利要求2或3所述一种阻燃导电光热响应形状记忆纸的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述静电纺丝前驱体溶液的质量浓度为10~20%。
5.根据权利要求4所述一种阻燃导电光热响应形状记忆纸的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述形状记忆材料为热塑性聚氨酯、形状记忆苯乙烯和形状记忆聚己内酯中的至少一种;所述形状记忆材料的玻璃化转变温度为0~90℃。
6.根据权利要求4所述一种阻燃导电光热响应形状记忆纸的制备方法,其特征在于,步骤(2)所述静电纺丝的工艺参数为:施加电压为10~25kV,推进速度为0.5~1.5mL/h,收集距离为10~30cm,温度为25~45℃;
步骤(3)所述二维纳米片MXene分散在水中所得的二维纳米片MXene水分散液的浓度为0.5~5mg/ml。
7.根据权利要求4所述一种阻燃导电光热响应形状记忆纸的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述有机溶剂为N,N-二甲基甲酰胺、丙酮、二氯甲烷、四氢呋喃和氯仿中的至少一种;
步骤(2)所述干燥的温度为40~60℃,时间为6~24h;
步骤(3)所述沉积的方法为真空抽滤。
8.权利要求1~7任一项所述方法制得的一种阻燃导电光热响应形状记忆纸。
9.权利要求8所述一种阻燃导电光热响应形状记忆纸在智能设备领域中的应用。
10.权利要求9所述一种阻燃导电光热响应形状记忆纸在智能设备领域中的应用,其特征在于,所述智能设备为软体仿生机器人的运动部件或便携式设备的智能开关。
CN201911171144.2A 2019-11-26 2019-11-26 一种阻燃导电光热响应形状记忆纸及其制备方法与应用 Active CN110952308B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911171144.2A CN110952308B (zh) 2019-11-26 2019-11-26 一种阻燃导电光热响应形状记忆纸及其制备方法与应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201911171144.2A CN110952308B (zh) 2019-11-26 2019-11-26 一种阻燃导电光热响应形状记忆纸及其制备方法与应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110952308A true CN110952308A (zh) 2020-04-03
CN110952308B CN110952308B (zh) 2021-10-26

Family

ID=69978432

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201911171144.2A Active CN110952308B (zh) 2019-11-26 2019-11-26 一种阻燃导电光热响应形状记忆纸及其制备方法与应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110952308B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112853758A (zh) * 2021-03-08 2021-05-28 广东工业大学 一种快速光热响应的形状记忆驱动器及其制备方法和用途
CN113024732A (zh) * 2021-02-05 2021-06-25 深圳大学 一种近红外光响应n-异丙基丙烯酰胺基水凝胶及其制备方法、应用
CN113397525A (zh) * 2021-05-20 2021-09-17 华南理工大学 一种阻燃耐热摩擦电式传感器及其人体动作识别系统
CN113968992A (zh) * 2020-07-21 2022-01-25 北京化工大学 一种基于MXene复合材料及其制备方法和应用

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5098776A (en) * 1988-10-28 1992-03-24 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Shape memory fibrous sheet and method of imparting shape memory property to fibrous sheet product
CN106633721A (zh) * 2016-11-18 2017-05-10 中国科学院深圳先进技术研究院 一种具有形状记忆效应的自修复材料、物件及其制备方法
CN106674998A (zh) * 2017-01-05 2017-05-17 广东工业大学 一种基于形状记忆的多重刺激传感导电高分子材料及其制备方法以及应用
CN108193501A (zh) * 2018-01-24 2018-06-22 哈尔滨工业大学 一种导电形状记忆薄膜、制备方法及其电驱动方法
CN109535476A (zh) * 2018-11-27 2019-03-29 北京化工大学 一种Mxene@壳聚糖@聚氨酯泡沫三维复合材料及其制备方法和应用
CN109576905A (zh) * 2018-12-05 2019-04-05 河北工业大学 一种基于MXene的柔性聚氨酯纤维膜应变传感器
CN110306354A (zh) * 2019-05-24 2019-10-08 蔡铭凯 一种高热导率可拉伸应变传感器的制备方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5098776A (en) * 1988-10-28 1992-03-24 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Shape memory fibrous sheet and method of imparting shape memory property to fibrous sheet product
CN106633721A (zh) * 2016-11-18 2017-05-10 中国科学院深圳先进技术研究院 一种具有形状记忆效应的自修复材料、物件及其制备方法
CN106674998A (zh) * 2017-01-05 2017-05-17 广东工业大学 一种基于形状记忆的多重刺激传感导电高分子材料及其制备方法以及应用
CN108193501A (zh) * 2018-01-24 2018-06-22 哈尔滨工业大学 一种导电形状记忆薄膜、制备方法及其电驱动方法
CN109535476A (zh) * 2018-11-27 2019-03-29 北京化工大学 一种Mxene@壳聚糖@聚氨酯泡沫三维复合材料及其制备方法和应用
CN109576905A (zh) * 2018-12-05 2019-04-05 河北工业大学 一种基于MXene的柔性聚氨酯纤维膜应变传感器
CN110306354A (zh) * 2019-05-24 2019-10-08 蔡铭凯 一种高热导率可拉伸应变传感器的制备方法

Non-Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
(德)吕特尔等: "《德国小学生最喜欢的111个科学小实验 提高版》", 31 October 2015, 中国铁道出版社 *
CE CUI等: ""Flexible and ultrathin electrospun regenerate cellulose nanofibers and d-Ti3C2Tx(MXene) compositefilm for electromagnetic interference shielding"", 《JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS》 *
POONAM 等: "Review of supercapacitors: Materials and devices", 《JOURNAL OF ENERGY STORAGE》 *
崔航等: "形状记忆聚氨酯材料的研究进展", 《材料导报A:综述篇》 *
张思航等: "纳米纤维素的制备及其复合材料的应用研究进展", 《中国造纸》 *
曲良体: ""《新型二维纳米材料专辑序言》—新型二维纳米材料:掀起未来技术革命",曲良体,《应用化学》,第35卷第3期,第245-246页", 《应用化学》 *
郑超等: "超级电容器百篇论文点评(2017.7.1—2017.12.15)", 《储能科学与技术》 *
陈立新等: "《功能塑料》", 30 June 2004, 化学工业出版社 *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113968992A (zh) * 2020-07-21 2022-01-25 北京化工大学 一种基于MXene复合材料及其制备方法和应用
CN113968992B (zh) * 2020-07-21 2022-11-15 北京化工大学 一种基于MXene复合材料及其制备方法和应用
CN113024732A (zh) * 2021-02-05 2021-06-25 深圳大学 一种近红外光响应n-异丙基丙烯酰胺基水凝胶及其制备方法、应用
CN113024732B (zh) * 2021-02-05 2022-08-16 深圳大学 一种近红外光响应n-异丙基丙烯酰胺基水凝胶及其制备方法、应用
CN112853758A (zh) * 2021-03-08 2021-05-28 广东工业大学 一种快速光热响应的形状记忆驱动器及其制备方法和用途
CN113397525A (zh) * 2021-05-20 2021-09-17 华南理工大学 一种阻燃耐热摩擦电式传感器及其人体动作识别系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN110952308B (zh) 2021-10-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110952308B (zh) 一种阻燃导电光热响应形状记忆纸及其制备方法与应用
Chen et al. Fire alarm wallpaper based on fire-resistant hydroxyapatite nanowire inorganic paper and graphene oxide thermosensitive sensor
CN111100662B (zh) 一种微波高温裂解废旧塑料连续操作方法
Pan et al. Construction of layer-by-layer assembled chitosan/titanate nanotubes based nanocoating on cotton fabrics: flame retardant performance and combustion behavior
CN111732746B (zh) 一种芳纶纳米纤维基层状复合薄膜及其制备方法、循环利用的方法
US20150373782A1 (en) Manufacturing method of ptc element using polymer aqueous emulsion conductive composite, ptc element manufactured by manufacturing method, and planar heating element including ptc element
CN109763374B (zh) 一种柔性远红外发热芳纶纳米纤维薄膜及制备方法
CN111073059B (zh) 一种纳米纤维素电热膜及其制备方法
KR20100100814A (ko) 섬유를 포함하는 물품과 상기 물품을 형성하는 방법
CN109137142A (zh) 点片结构碳量子点-石墨烯纤维及制备和应用
CN111519354A (zh) 基于静电纺的高导热相变储能材料及其制备方法
Ma et al. Multifunctional MXene-based fire alarm wallpaper with sandwich-like structure for enhanced fire safety and prevention
CN106566398A (zh) 一种三形形状记忆功能的导电高分子纳米复合材料及其制备方法
Ma et al. In-situ synthesis of phosphorus-doped graphene paper with adenosine triphosphate and its application for intelligent fire warning
Pasini et al. Thermal degradation and flammability of TiO 2–polyetherimide nanocomposite fibers
Chang et al. Soft actuators based on carbon nanomaterials
Qian et al. Enhanced mechanical and dielectric properties of natural rubber using sustainable natural hybrid filler
Tian et al. Rapid electrothermal response and excellent flame retardancy of ethylene‐vinyl acetate electrothermal film
Deng et al. Melamine Foam/CNT/Graphene Hybrid Aerogel-Based Phase Change Composites with High Latent Heat Capacity for Solar/Electrothermal Conversion
Mao et al. A self-healable and highly flame retardant TiO2@ MXene/P, N-containing polyimine nanocomposite for dual-mode fire sensing
Bai et al. Intrinsic Flame Retardancy and Flexible Solid–Solid Phase Change Materials with Self-Healing and Recyclability
Chen et al. Aramid-based electric heating films by incorporating carbon black
Atinafu et al. Advances in biocarbon and soft material assembly for enthalpy storage: Fundamentals, mechanisms, and multimodal applications
CN208479970U (zh) 一种石墨纳米片柔性加热膜
CN112030349B (zh) 一种非层状钼纳米片/石墨烯基纤维膜及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant