东华大学游正伟教授团队研发出可自我修复的多功能防护材料

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东华大学研究出的芳纶1313纤维亮相工博会

东华大学研究出的芳纶1313纤维亮相工博会
原料 . 经磺酸酯化后与粘胶共混 , 利用粘胶生产 业亟须找到可替代羊绒 的纺织 纤维。
线和工艺制备 了抗菌粘胶纤维
与羊 绒相 比 ,貉 绒 更细 更长 、更轻 、更
蛹蛋 白纤维是将干蚕蛹制成蛹酪素,再制 具保暖性。经 国家权威检测机构检测.貉绒纤
成蛹蛋 白纺丝液 ,然后 与粘胶纺丝原 液共混 , 维 是真空 纤维 .其保 暖性 是羊绒 的 3倍 。
稳 定 整 理 工 艺
申请 号 :0 1 6 3 . 3 1 8 29
公 开 号 :1 5 8 3 4 1 1
为进一 步加强 羊毛应 用领域 的 宣传 工作 , 国际毛纺织组织 ( O 近 日发行 了“ 毛在室 I WT ) 羊
内纺织品的应用” 的新版 宣传册 新版 宣传册概
括地强调了羊毛产品在室 内纺织 品应用 中的各 种优点 , 并将 由I wT ) - (投放给全球 范围内的设
维纺丝条件如 凝固浴 、纺丝拉伸速度等 ,采用 这种纸片,就是 由被誉为 “ 高性 能纤维家族的
工序 如 水 洗 上 油 、干燥 等
宠儿”~
间位芳纶 ( 也称 芳纶 1 l ) 3 3 制成的,
利用扫描 电镜分析结果可知 ,制备的复合 它 不仅轻 薄 ,而且耐 高热 、耐 火焰 、具有 良 纤维表面平直 ,有较多沟槽 ,说明 H C 和蛹 好 的纺织加工性和绝缘性 能。消防人 员穿上 由 ES
统工艺技 法再现于现 代服装产品的方式达到保 布在表面有关 同样 ,共混纤维的比 电阻小于 护与推动世界传统工艺技法发展 的 目的。 蚕丝纤维 ,较小 的比电阻说明纤维具 有 良好 的
抗静 电性能。同时.利用振 荡烧瓶法测试复合
蛹 蛋 白复合功 能纤维具 备优异 性能

纳米衣:东华科技创新服务社会发展

纳米衣:东华科技创新服务社会发展
具备 了广谱抗 菌效 果 , 检测 显示 , 经 效果仍保持在 9 % 以上 。 9
在1 0月 2 8日举行 的上海 市科 袜 品 、 护膝 等纳 米针 织产 品 。据 悉 ,
走产 学研 用相 结 合 道 路
“ 要把高校科研成果更好 地转化 为现实生产 力 , 必须走产 学研 用相 结
申请 国家发明专利 9项 , 已授权 1 项。 技术成 果在 相关 合作企 业得 到推广 应用 , 开发了具有 自主知识产权 的粉 体、 纤维 、 纱线和织物四大类 1 4个系 列产品。
额 ;另一 方面 , 具有高 附加值 的功能
性 、 别化纤 维供应 不足 , 量 不到 差 产
们 常描绘的纳米衣物 的神奇 功效 , 听 起来很 神奇 , 有些遥 不 可及 。如 今 ,
随着纳米技术的 日趋成熟 , 这些正在
逐渐 变成现实 。
委 “ 高感性纳米复合功能纤维 的规模 化 生产及其 应用”项 目验收会上 , 东
东华大 学展示 了内衣 、 T恤 、 针织衫 、 由于纤维 上附着 了纳米银 , 这些织物
研 向以应用研究 为主转移 , 强与产 加 业界的 国内外合作研 发 , 加快科学技 术 的互动过 程 , 缩短 从基 础研 究、 应 用研究到商品化 的创新周期 。 据悉, 该项 目研发 两 年来 , 与 参 师生近 9 0名 , 与企业 近 2 参 O家 , 已
纳 米技 术是 当前 科学 界 的前 沿 热点 。在 即将 颁布 的 国家 “ 二五” 十
合。 上海 市科委纳 米 中心主任 闵国 ”
研 究成 果 攻 克 两 大 瓶 颈
全表示 , 进一步提升纳米科技 的 自 要 主创新能 力, 发挥高校的智 力资源优

东华大学承担再生聚酯纤维高效制备等项目

东华大学承担再生聚酯纤维高效制备等项目
为 宏 观 尺 度 的光 致 变 形 。
研究取得 突破 ,开 发出了具有催 化活性且可 磁分离功 能的
复合催化 剂 ,研制 了磁 分离反应 一体化装置 解决 了细小催
化剂 的固液分离难 题 ,减少 了后序 固液分离装 置和相关 配
套设 施 。
中北 大学此项研究 可应用 于磁 性钛硅分 子筛催化环 己 酮氨肟化 制环 己酮 肟 、磁性氧化钛 光催化 降解 有机废水 、 磁性铜硅催 化剂催化糠 醛加氢制糠 醇 、磁性 固体 酸催化烯
第 2期
・ 2 6 7・ 研 究人员研 制出一种 能从 环境 中同时收集利用 太阳能与人

东华大学承担再 生聚酯纤维高效制备等项 目
东华大学承担 的 2 0 1 6年 度 国 家 重 点 研 发 计 划 重 点 基 础
体运动机械 能的新型智 能服装材料 ,有望用来 为可穿戴设 备甚 至智 能手机充 电。
该研究结 合现有 的摩 擦纳米发 电机 ,研制 出能同时收 集并 存储人体 运动机械 能的复合织 物系统 。首先 ,将 基于 高分 子材料 的染 料敏化太 阳能 电池做 成纤维材料 ,从 而将
太 阳能转化 为电能 。其次 ,利 用超级 电容器储存 能量 ,超 级 电容器也制成 纤维状材 料。然后 ,在 两种材料 的表 面镀
大 连 理 工 纳 米 材 料 研 究 取 得 突 破 性 进展
成 的短袖 T恤能驱动发光二极管 、 传感器 等小 型电子设备 。
南 京 大 学 制 备 新 型 柔 性 电极 材 料
南 京大学 的研究 人员采用 低成本 的普通 纤维布为原 料
制备 了新 型 电极材料 ,并用此材料 组装得 到的固态 电容 器
制成手环型柔性器件 ,成功为智能手机充 电 。 柔性 可穿戴式及 便携式 电子器件 ,要求 驱动其工作 的 供能器件 不仅能提供 足够 的功率 密度和能量 密度 ,还需具

东华大学参与研制“神七”高新材料

东华大学参与研制“神七”高新材料
究生参 与项 目研 究 , 赢得 了较 好 的社 会声誉 , 许
[ ]胡鹤玖 . 于 加 强 大学 生 理 想 信 念 教 育 的 思考 1 关
[ ] 中国高教研究 ,02 ( ) 6 — 2 J. 2 0 , 1 :1 6 .
[ ] 陈龙安 . 2 创造性思 维与 教学 [ . E : M] j 京 中国轻 工
业 出版 社 ,00 20 .
多企 业 竟 相 成 为我 校 的实 习和 科 研基 地 , 向我 们 寻求毕 业生 。 社 会 对专业 人 才 的需 求 不局 限 于专业 知识
[ ]梁惠娥 , 3 崔荣 荣. 服装 工 程专 业 工科 特 色 的形成
[]纺织教育 , 0 ,5 : - 3 J. 2 5 ( )4 4 . 0 2
养高尚情操 , 用科学精神规范 自己, 才能形成和
谐 的氛 围 , 我 国的高 等教 育推 向和谐 的境 界 。 把
参考文献 :
在 近 几 年 的教 学 改 革 中 , 我们 不 断 拓展 课 堂 的空 间 , 组织 了许 多 “ 教研 结 合 ” 的实 践 。专 业教 师 结合 自己的科研 , 领和组 织本 科 生 、 带 研
的教研 活动 , 有利 于培 养学 生 的综合 素质 , 而且 科研 成果 还 可 以 充 实 教 学 内容 , 现 “ 研 相 实 教 长 ” 并 在 整 体 上 提 高 学 科 的水 平 和 地 位 。 同 , 时 , 与企业 的合 作 中 , 在 让学 生学 习如 何 与人合 作, 懂得 什么 是 敬 业 和创 业 , 升对 企 业 、 会 提 社 的认识 , 为他 们步人 社 会打 下较 好 的基 础 。 因此 ,教研结 合 、 “ 教研相 长” 的教改之 路 , 在 育人 的同时还 可 以使科 研 成果 直接 转 化 为生 产 力 , 会仓造财富 , 为社 4 也为学生打开Ⅱ 就业之门。 俐 四 、营 造和谐 的 治学 、 际和管 理氛 围 , 人 有

超导量子比特应用到量子随机行走

超导量子比特应用到量子随机行走

具 有前所未有力学性能的自愈合材料在可拉伸电子等领域具有良好应用前景●创新点自愈合材料是一类能进行自我修复的新材料,具有多种可供利用的特性,在可拉伸电子、记忆材料、工业涂层、生物医学等领域有广泛应用前景。

已有的自愈合材料需要通过加热、压力、激光等外界刺激来激发愈合过程,力学和自愈合性能难以兼顾。

东华大学纤维材料改性国家重点实验室的游正伟研究团队研制出一种新型自愈合材料,该材料在受损后能够像人类皮肤一样自行愈合,恢复原有结构和性能,相关成果于2019年4月12日发表在《先进材料》(Advanced Materials )上。

●方法和结果研究团队提出一种基于铜配位丁二酮肟氨酯弹性体[Cu(II)–dimethylglyoxime–urethane‐complex‐based polyurethane elastomer,(Cu-DOU-CPU)]的策略。

Cu-DOU-CPU 中同时存在动态共价键(肟氨酯键)和动态非共价键(金属配位键和氢键),可以同时提升材料自愈合性能和力学性能。

Cu-DOU-CPU 的强度和韧性分别达到14.8 MPa 和87.0 MJ/m 3,在室温下即时自愈强度可达1.84 MPa。

超 导量子比特应用到量子随机行走将对多体物理现象模拟和通用量子计算产生影响●创新点量子随机行走利用量子叠加态的特性,粒子在格点中的行走特性需要用量子力学来诠释,是经典随机行走在量子力学中的拓展。

中国科学技术大学潘建伟、朱晓波、彭承志等实验团队,联合中国科学院物理研究所范桁等理论团队,开创性地将超导量子比特应用到量子随机行走的研究中,实验上首次在固态量子计算系统中演示了强关联纠缠体系的量子随机行走,将对未来多体物理现象的模拟以及利用量子随机行走进行通用量子计算研究产生重要影响。

研究成果于2019年5月2日在线发表在《科学》(Science )上。

苏州大学鲍晓光团队通过密度泛函理论计算对其中的分子机制做了解释,指出肟氨酯键、金属配仨键和氢键的协同作用使得材料具有一系列优异性能。

东华大学研发阳光下可自我去污去臭面料

东华大学研发阳光下可自我去污去臭面料
标志着重庆 主体的上面 , 设置有横置 的油嘴定位架 , 嘴定 织城工业项 目在万 州经开区开工 。 油
位架上设置有供油管路和相应 的辅助装置 。油 如意西部纺织城建设全 面启动 。
嘴主体的正面设置有油 嘴喷头 , 油嘴主体至油 嘴喷头之间呈折弯状 , 使得 油嘴喷头呈与毛条
顺行 的状 态 。 实用新 型所 述的毛纺针梳 机加 该
F 1 0透湿率测试仪和 F 3 0 X3 5 X 5 0在线检测 马佐 里升级 并条并卷设备 意大利 马佐 里公 司近 期 推 出新 式 并条机
马佐里公 司的 D R1 F 并条机具有 以低操作
仪。
F 3 5 透湿率测试仪根据 重量 法原理 , X 10 可 DF 和 L R1 W3条并卷机 。 以对织造 、 非织 、 涂层等多种材 料的透湿率进行
东华大学 的龙 明策和吴德勇将研 究结果发
志上。 他们在文章 中指 出, 新型棉面料 的特别之
间和 生产计划 , 最终达到降低生产成本 的 目的 , 表在美 国化学学会出版 的《 应用科学和 接口 》 杂 处在于 由二氧化钛和氮气组成的纳米粒子涂层 。
S h elr 织工业集团新技术可减少人 只要阳光照射 , col 纺 e 二氧化钛 和氮 涂层就 会将面料
体能量 流失
近 日, 瑞士 S h el e h oo is G纺 c o l r c n lge eT A
上的污迹分解并 去除臭 气 。
“ 我们正在研发一种新面料 , 当其暴 露于普
织工业集 团发现了一种 能反射远红外线能量 的 通的太阳光下时 , 能进行 自我清洗 , 就 去除污迹 矿物 质溶液。S h el 集 团利 用这一发 现 , c olr e 成 和 细菌。 研究人员指 出, ” 当暴 露于某些光 线下 功开发 出了用 这些矿物质 溶液印花 的T 恤和 短 时 , 这种面料 中使用的 白色二氧 化钛 能将脏东 裤, 据悉 , 这种新产品可以帮助人体减少 自身能 西分解并杀死微 生物 ,因此二氧 化钛也 广泛应

抗有害微生物功能非织造纤维的研制及轿车内饰件应用

抗有害微生物功能非织造纤维的研制及轿车内饰件应用

l 国内外研 究现状 、 趋势
非 织 造纤 维 特别 是 车用 纺织 品 的发 展趋 势 将 有 如下 特点 : 针织 绒类 织 物 成 为 内饰 面料 的主 流 ; 功能 化 化 纤 将 被 普 遍 应 用 。与 服 装 用 纺 织 品 相
比, 汽 车 内饰 纺织 品要 求 优 美 的外 观 , 柔 软 和温 暖
( 2 ) 光 催化类 是指 T i O 、 Z r O : 、 V O 、 Z n O等 有 氧卒位 的半 导体 材 料 , 它 们 能在 紫 外 线 的照 射 下 ,
, 成 活性很 强 的 羟 基 自 由基 和 活 性 氧 , 具 有 光 催
化抗 菌和分解 表面有害 气体、 有机 污物等功 能。 但 抗菌 功 能 只有 在 光 照 充 足 的场 合 才 能 发 挥 作
f u l b a c t e r i a,f u n g i ,v i us r e s,mi t e s a n d o t he r f u n c t i o ns i n t h e c a r c a r p e t a n d a u t o mo t i v e i n t e r i o r t r i m a p ‘
图1 荣威 E 5 0新 能 源 电 动 轿 车 地 毯 总 成
于2 0世纪 8 0年代 , 代 表 性 的 国家 有 E t 本、 美 国和 德 国。9 O年代 起我 国 的抗 菌制 品也 进 入 了一个 飞 速发 展 的时期 。抗微 生 物材 料 的技术 关 键是 抗 菌 剂, 可 分为 天然 、 有机 、 无机 、 光催 化 4大类 。 ( 1 ) 天然 抗 菌 剂 目前研 究 报 道 较 多 的是 壳 聚 糖类 抗菌 剂 。然 而 , 由于天 然抗 菌 剂耐 热性 差 , 并

探秘“世界上氧气最足”的女装店

探秘“世界上氧气最足”的女装店

6 /资讯/ INFOS 第八届纺织行业新闻奖评选启动,数百名记者竞争十佳11月15日,第八届全国纺织行业新闻奖评选活动新闻发布会在京召开。

本届新闻奖评选活动由中国纺织工业联合会主办、中纺联新闻中心承办、沭阳经济技术开发区管委会协办并以“沭阳杯”冠名。

全国纺织行业新闻奖评选活动今年已是第八届,一路走来,中纺联紧随国家新闻宣传工作原则和导向,坚守行业舆论宣传阵地,在新中国成立70周年、迎接全面建成小康社会收官之年、实施“十三五”战略规划等多个重大节点,中纺联回顾改革开放40年非凡历程,行业宣传工作发挥了不可替代的作用。

会上,中纺联党委书记兼秘书长高勇向媒体记者介绍了纺织行业整体情况,并对行业新闻宣传工作提出了要求,鼓励记者要坚守职责,不断通过学习提高专业水平,以科技、时尚、绿色定位讲好行业故事,以创新思维和写作方式叙述行业卓越成绩。

中纺联副会长孙淮滨在介绍新闻奖评选筹备情况时表示,新闻宣传是提升行业发展的软实力,是助推纺织强国建设的力量,开展新闻奖评选活动正是为了激励多出好记者、好新闻,鞭策鼓励记者自强不息、牢记使命,希望新闻奖评选活动与“沭阳杯”并肩同行,共同努力将活动持续举办下去,发挥好媒体记者喉舌作用。

据了解,“沭阳杯”第八届全国纺织行业新闻奖评选范围包含综合媒体和行业媒体,设十佳记者奖、十佳作品奖两大奖项。

第八届新闻奖在评审上将更加严谨,注重质量。

(徐长杰)祝贺!纺织领域新增两名院士11月22日,备受瞩目的中国科学院2019年院士增选结果、中国工程院2019年院士增选结果双双公布,纺织领域新增两名院士,其中东华大学材料科学与工程学院院长、纤维材料改性国家重点实验室主任朱美芳当选中国科学院院士;浙江理工大学校长陈文兴当选中国工程院院士。

朱美芳,1965年出生,博士、教授、博导;1986年获得东华大学(时名华东纺织工学院)学士学位,1988年获东华大学(时名中国纺织大学)硕士学位并留校工作,1999年获东华大学博士学位;现任东华大学材料科学与工程学院院长、纤维材料改性国家重点实验室主任,国家杰出青年基金获得者(2009年),兼任中国材料研究学会副理事长、美国纤维学会执行理事、Advanced Fiber Materials 期刊Editor-in-Chief ;国家重点研发计划“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项总体专家组专家、第七届国务院学位委员会材料科学与工程学科评议组成员、2018~2022教育部高等学校材料类专业教学指导委员会副主任委员等。

东华大学署期社会实线3D打印的历史和突破

东华大学署期社会实线3D打印的历史和突破

东华大学署期社会实线3D打印的历史和突破组织细胞都高度依赖分支化血管系统,为细胞提供良好的物质交换以维持细胞生长的良好环境。

而大多数组织工程构建的组织都不具有理想的微血管网络,当中高密度细胞无法得到充分的物质交换且快速形成坏死中心。

因此,如何构造出包含仿生天然血管网络的工程组织,并且能在体内外维持长时间的生存是组织再生领域中一大公认的难点与挑战。

现有的仿生血管网的构建主要集中在如何构建二维微通道结构,在三维大块结构以及更加微观模拟血管壁渗透性方面研究较少,同时报道的方法一般只适用于特定的材料。

针对上述关键问题,游正伟教授团队发展了基于3D打印技术的新策略,实现了血管网络的仿生构筑。

提出了从宏观个性化脉络结构、可灌注通道网络、渗透性管壁三个层次对血管网络进行多级结构仿生的概念。

据该工作第一作者东华大学博士生雷东介绍说,该工作是从中国传统手工艺“糖画”中获得灵感,将市售蔗糖作为单一原料,巧妙地利用3D打印机对其加热进行预焦糖化,现场制备具有良好打印性的墨水,然后3D“作画”,实现了糖模板的一锅法3D打印定制。

然后通过相分离机制和牺牲模板策略相结合,高效构筑了整体相互连通可灌注的聚合物基血管网络,管壁上具有梯度分布的微孔结构,从而赋予其仿血管壁的渗透性。

该方法具有良好的普适性,适用于热塑和热固性等多种材料,同时能够很好地和各种组织工程支架比如海绵状多孔支架、水凝胶、静电纺纳米纤维支架、细菌纤维素等结合制备含有内嵌仿生血管网络的复合支架。

可灌注性仿生血管网络进而游正伟教授团队和上海交通大学附属瑞金医院的赵强教授和叶晓峰副教授再次合作,证实该仿生血管网络复合支架在体外可维持高浓度细胞存活,体内可以促进血管和组织新生;进一步用于治疗大鼠心肌梗塞,显著改善了心肌局部缺血,有效防止了心肌纤维化。

该支架具有良好的生物相容性和可降解性,能够根据个体需求3D打印定制,未来还可以与药物和干细胞复合,实现药物缓释和干细胞递送,为组织缺损再生修复等提供精准医疗新方案。

高效、多功能一氧化碳防护材料

高效、多功能一氧化碳防护材料

高效、多功能一氧化碳防护材料
马兰;赵红阳;袁义胜;张忠良
【期刊名称】《中国个体防护装备》
【年(卷),期】2005(000)001
【摘要】本文介绍了一种高效、多功能的钯-炭型(Pd/C)一氧化碳(CO)常温催化剂.装罐试验表明:在该催化剂装药量为35~50g的条件下,对模拟呼吸量为30 L/min、初始CO浓度为3125mg/m3的CO净化率大于99.5%,防护时间可达数小时,同时对氢氰酸(HCN)、有机气体等具有很好的综合防护效果.与传统的霍加拉特剂相比,
该催化剂具有防护效能高、抗湿性和抗陈化性强的突出特点.
【总页数】2页(P12-13)
【作者】马兰;赵红阳;袁义胜;张忠良
【作者单位】总装备部防化研究院,北京,100083;总装备部防化研究院,北
京,100083;总装备部防化研究院,北京,100083;总装备部防化研究院,北京,100083【正文语种】中文
【中图分类】TL3
【相关文献】
1.多功能一氧化碳检测报警装置 [J], 任天鹏
2.柚子皮成为高效防护材料 [J],
3.开发仿柚子皮高效防护材料 [J],
4.“纺织之光”2020年度中国纺织工业联合会科学技术奖获奖项目巡礼(二)高效
低阻PTFE复合纤维膜防护材料制备关键技术及产业化 [J], 张娜
5.东华大学游正伟教授团队研发出可自我修复的多功能防护材料 [J],
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东华大学在3D打印热固性材料研究方面获重要进展

东华大学在3D打印热固性材料研究方面获重要进展

东华大学在3D打印热固性材料研究方面获重要进展佚名【期刊名称】《军民两用技术与产品》【年(卷),期】2018(0)23【摘要】东华大学游正伟教授团队在3D打印热固性材料领域取得重要进展,将盐粒和热固性材料预聚物结合为可3D打印的“复合墨水”,盐粒在3D打印过程中起到增稠剂的作用,保证顺利打印成型;同时在热固化过程中,盐粒又起到增强剂的作用,实现打印的三维立体结构在高温高真空交联过程中保形。

在打印过程中盐粒固化成型后,盐粒可以方便地被水溶解除去,从而又作为致孔剂获得了多孔的结构。

该方法具有良好的通用性,可以实现多种热固性材料的直接挤出式3D打印,打印出来的结构还具有常规3D打印难以获得的微孔。

【总页数】1页(P63-63)【关键词】热固性材料;3D打印;东华大学;三维立体结构;固化成型;固化过程;交联过程;直接挤出【正文语种】中文【中图分类】TQ330.66【相关文献】1.白春礼副院长当选亚太材料学会副主席/中国科技大学在量子通信实验领域取得重要进展/大连化学物理研究所在分子反应动力学领域取得重要进展/化学研究所有机纳米粒子的光学特异性研究取得重要进展/大气物理研究所获IT业国际大奖/广州地球化学研究所项目获省科学技术奖一等奖 [J],2.生态环境中心"高效样品前处理技术研究"获"CAIA"奖一等奖/高能物理研究所发现一新共振态/固体物理研究所在"KDP"材料研究中取得重要成果/昆明植物研究所抗SARS化合物X-61研究取得新进展/周口店遗址附近发现"田园洞人"化石/兰州化学物理研究所离子液体研究水平达到了新的高度/兰州化学物理研究所在微生物研究领域获突破/上海分院封松林、徐军获第四届上海市自然科学牡丹奖/物理研究所全固态高功率宽调谐蓝光源的研制获重要进展/物理研究所提出一种新的量子点形成机制/物理研究所在SiC单晶生长方面取得重大进展/成 [J],3.中共中央国务院举行国家科学技术奖励大会/两院院士评选出2000年中国和世界十大科技进展新闻/中国科学院举行奖学金奖教金颁发仪式/中国科学院召开2001年工作会议/中国科学院体制创新的重大突破/《院士科普书系》第二辑出版/曙光3000超级服务器通过鉴定/周光召考察中国科学院基因组信息中心/中国科学院发布2001年"科学与社会"系列报告/中国科学院院士获赠法律服务卡/中国科技大学纳米研究获重要进展/我国人类遗传病基因克隆研究获重大进展/杨福家院士任英国诺丁汉大学校长/中国科学院等单位组织"科技下乡西部行"活动 [J],4.宁波材料所在工程塑料3D打印方面获进展 [J],5.东华大学实现热固性材料3D打印 [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

【分享】超乎想象!像皮肤一样自愈合的新型纤维出现了!

【分享】超乎想象!像皮肤一样自愈合的新型纤维出现了!

【分享】超乎想象!像皮肤一样自愈合的新型纤维出现了!自愈合材料是一种“有生命”的材料,损伤后能像人类皮肤一样自行愈合,恢复原有结构和功能,大大延长了材料的使用寿命,提高使用安全性并降低维护成本,可谓安全又环保!近日,东华大学纤维材料改性重点国家实验室游正伟教授团队在自愈合材料领域取得重要进展,相关成果以《一种具有空前力学性能的高效自愈合弹性体》(A Highly EfficientSelf-Healing Elastomer with Unprecedented Mechanical Properties)为题,发表于材料学领域国际顶尖学术期刊《先进材料》(Advanced Materials)。

东华大学博士生张璐之和刘增贺是该论文共同第一作者,游正伟教授是该论文通讯作者,东华大学何创龙教授、管清宝副教授是论文的共同作者。

自愈合材料在汽车涂层、可穿戴电子、软体机器人、生物医学等诸多领域备受关注。

然而,已报道的自愈合材料往往需要外界刺激(比如加热、激光、压力等)来激发愈合过程,同时力学和自愈合性能难以兼顾,研制理想的高强韧室温自愈合材料仍然是该领域的挑战。

Cu-DOU-CPU自愈合弹性体的设计游正伟教授团队创新提出了一种可以同时提升材料自愈合性能和力学性能的分子策略——基于铜配位丁二酮肟氨酯的弹性体(Cu-DOU-CPU)。

Cu-DOU-CPU中同时存在动态共价键(肟氨酯键)和动态非共价键(金属配位键和氢键),其中铜离子的配位作用是关键:配位产生的动态交联显著增强了材料的力学性能;同时,铜离子的配位提升了肟氨酯键的动态性,材料表现出更优的自愈合性能。

苏州大学鲍晓光教授团队通过密度泛函理论计算解释了其中的分子机制。

三种动态键的协同作用使得材料具有一系列优异的性能。

Cu-DOU-CPU 的强度和韧性分别达到了14.8 MPa和87.0 MJ m−3。

同时,Cu-DOU-CPU在室温下可以自发自愈,即时自愈强度可达1.84 MPa,并持续增加至13.8 MPa,超过所有同类材料的原始强度。

东华大学开发出纳米钎维保健服装

东华大学开发出纳米钎维保健服装

东华大学开发出纳米钎维保健服装
卢利平
【期刊名称】《功能材料信息》
【年(卷),期】2006(3)5
【摘要】据媒体报道,东华大学在2006年中国国际高新技术交易会上展出的“负离子纤维及制品”,将一种纳米矿物质粉体混入纤维中,利用粉体特有的机理使纤维能持久释放负离子。

不仅如此,这种负离子纤维面料还具有较强的远红外发射功能j能促进人体的血液微循环;由于负离子释放电荷,吸附灰尘,故能净化空气;它还有抗菌和杀菌功能,能破坏细菌活性致其死亡。

因此,该面料的用途非常广泛。

目前,东华大学已与有关企业联合开发出多种具备特殊性能的纺织品,如抗菌床单、抗菌袜子和抹布,抗紫外帽子、披肩,远红外保暖内衣,阻燃窗帘等。

东华大学还对一般只能做麻袋的聚丙烯纤维进行了特殊加工,使之成功地用于内衣、T恤衫和牛仔裤等产品上。

【总页数】1页(P43-43)
【关键词】纳米纤维;东华大学;保健服装;开发;负离子纤维;矿物质粉体;远红外发射;保暖内衣
【作者】卢利平
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TB383
【相关文献】
1.内江华原成功开发多项薄布系列新产品/巴西纺织和服装工业协会预计2013年纺织品产量增长2%/美国莱斯大学研制出碳纳米管复合材料 [J],
2.内江华原成功开发多项薄布系列新产品/巴西纺织和服装工业协会预计2013年纺织品产量增长2%/美国莱斯大学研制出碳纳米管复合材料 [J],
3.东华大学开发出纳米纤维保健服装 [J], 卢利平
4.东华大学制备二维网状纳米纤维材料 [J], 东华大学
5.东华大学制备出二维纳米网络结构纤维空气过滤材料 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

东华大学研发航天卫生材料飞天

东华大学研发航天卫生材料飞天

东华大学研发航天卫生材料飞天
佚名
【期刊名称】《《军民两用技术与产品》》
【年(卷),期】2013(000)007
【摘要】东华大学研发的航天卫生材料成功应用于神舟十号航天员的太空生活中,为航天员提供最贴身的“方便”保障。

【总页数】1页(P27-27)
【正文语种】中文
【中图分类】V527
【相关文献】
1.展科技之翼圆飞天之梦——国防科技大学首届航天科技文化节侧记 [J], 王握文;刘卓峰;胡长
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D09.纤维材料改性与复合技术

D09.纤维材料改性与复合技术
11:10-11:35 D09-13 添食育蚕法制备超强荧光蚕丝 范苏娜,邵惠丽,张耀鹏 东华大学
11:35-12:05 D09-14 基于血管化能力优化设计的丝蛋白创面修复材料 丁召召,路晓红,吕强 苏州大学
单元 D09-3:7 月 12 日下午 主持人:陶光明,张耀鹏 地点:15 馆-2F-10
16:15-16:45 D09-06 石墨烯-水溶性高分子复合功能纤维 拜永孝 兰州大学
16:45-17:10 D09-07 Electrospun carbon-based nanofibers for oxygen electrocatalysis Yongpeng Lei1, Yingde Wang2 1. Central South University 2. National University of Defense Technology
15:00-15:25 D09-18 亲水性纳米纤维气凝胶的制备及其应用研究 查刘生 东华大学
15:25-15:45 茶歇
15:45-17:10 中国材料研究学会纤维材料改性与复合技术分会 第一届常务理事会第一次会议
单元 D09-4:7 月 13 日上午 主持人:徐锦龙,张道洪 地点:15 馆-2F-10
D09. 纤维材料改性与复合技术
分会主席:朱美芳,王玉萍,彭慧胜,高超,王松林
单元 D09-1:7 月 11 日下午 主持人:高超,李清文 地点:15 馆-2F-10
13:30-14:00 D09-01 多功能碳纳米管纤维 李清文 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
14:00-14:30 D09-02 面向智能服装的功能纤维 王宏志 东华大学
D09-2
D09-P14 原子尺度调控碳的分布提高硅基负极材料的稳定性 朱冠家,杨建平 东华大学
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2019年 6月 中国纤检
纤·创新畅想
Fiber · Innovation Imagination
国外推出的“智能”睡衣
美国研究人员已经开发出一种嵌入自供电传感器的睡衣,这种睡衣可以在不影响使用者睡眠的情况下连续监测心跳、呼吸和睡眠姿势等影响睡眠质量的因素,为普通人以及临床医生提供有用的信息,帮助他们改善睡眠模式。

研究人员在2019年春季美国化学学会(ACS)全国会议暨博览会上展示了他们的研究成果。

“我们的智能睡衣攻克了许多技术难点,”领导团队的Andrew 博士说,“我们将传感元件和便携式电源整合到日常服装中,同时保持了服装的手感、舒适度、功能性和耐用性。

作为一件贴身的衣物,我们不能让电子元件影响使用者的睡眠。


该智能睡衣的关键技术是一个气相沉积反应过程。

Andrew 博士表示:“这种方法是合成一种聚合物,同时将其直接沉积在织物上,形成各种电子元件,最终形成集成传感器。

与大多数电子可穿戴设备不同的是,蒸汽沉积的电子聚合物薄膜具有良好的耐洗以及耐磨性能,并且能够承受机械要求很高的纺织加工过程。


该智能睡衣被命名为“Phyjama ”,它包含5个带有传感器的纺织品贴片,这些贴片由镀银尼龙线相互连接起来。

从贴片中收集的信号被发送到一个小型电路板,其外观和功能类似于普通的睡衣纽扣。

该纽扣具有内置蓝牙发射器,可将数据无线发送到计算机进行分析。

贴片中的传感器分两种类型,其中4个是压电式的,它们能检测到恒定的压力,比如身体对床的压力。

另一种是摩擦式的,它位于胸部位置,可检测到压力的快速变化,提供穿着者的心率和呼吸等信息。

Andrew 的团队已经在志愿者身上测试了这种智能睡衣,并独立验证了传感器的读数。

他们还申请了Phyjama 的专利,该产品预计会在两年内上市。

(来源:纺织导报)
东华大学游正伟教授团队研发出可自我修复的多功能防护材料
近日,东华大学纤维材料改性重点国家实验室游正伟教授团队在多功能防护材料领域取得重要进展,相关成果以《兼具多重防护性能的仿生材料》(Biomimeticmaterials with multiple protective functionalities, DOI :10.1002/adfm.201901058)为题,发表于材料学领域权威期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials )。

材料在使用过程中,时常受到外力拉伸/压缩、摩擦、剐擦或穿刺等机械伤害,严重影响其使用寿命,甚至散失功能,带来严重的安全隐患。

自然界为人们提高材料抵抗外界伤害能力提供了重要启迪,很多生物组织具有强韧、力学梯度、自修复、荧光等防护性能,使其能够在恶劣环境中生存。

由于这些防护性能相互独立,通常由不同化学结构设计而实现,因此现有的防护材料构造技术所实现的防护性能一般比较单一,大大限制了材料的综合防护性能和应用范围。

游正伟教授团队据此提出了利用多反应性基团在一个材料里构筑多重防护性能的新思路,将具有室温可逆动态裂解、金属配位、光解等多重反应性的丁二酮肟氨酯基团引入到聚氨酯材料中,相应地获得了同时具有强韧、力学梯度、室温自发自修复、荧光性能多合一防护材料。

基于上述材料,研究团队构建了一张超级防护膜,该膜展现出了快速的表面划痕自修复能力、优异的抵抗牙签等尖锐物体穿刺的能力、荧光防伪性能,以及对塑料的无缝贴合能力,该膜潜在应用于电脑、手机、证书等贵重物品的防护。

该研究工作初步展现了聚肟氨酯的多重反应性、优异的性能和潜在的应用,其还可以进一步深入、衍生,获得一系列新颖的材料。

同时值得一提的是,本工作涉及的核心原料(丁二酮肟、异氰酸酯)为廉价易得的工业品,可以通过简便的一步法构建聚氨酯材料,也可以通过合理的设计引入到其他材料中,研制一系列功能材料,具有广阔的应用前景。

该工作获得了国家自然科学基金、上海市自然科学基金及学校励志计划等项目资助。

(来源:东华大学)。

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