【技术实现步骤摘要】
一种基于霍夫迈斯特效应的可大规模制备可降解明胶水凝胶纤维的湿法纺丝方法
[0001]本专利技术属于明胶水凝胶纤维的制备领域,特别涉及一种基于霍夫迈斯特效应的可大规模制备可降解明胶水凝胶纤维的湿法纺丝方法。
技术介绍
[0002]在中国科学院与科睿唯安公司联合发布的《2018研究前沿》报告中,“可拉伸材料和器件”被列为化学与材料科学领域第三大前沿热点。纤维状电子器件因其卓越的柔性,小型化潜力,变形适应性以及与传统纺织工业的兼容性而成为新兴可穿戴电子设备的研究热点。另外,随着电子设备更新换代速度加快,产生了大量电子垃圾,对环境产生了很大影响。因此,具有生物可降解性能的纤维基可拉伸电子器件将成为未来的发展方向。
[0003]目前已经报道的可拉伸导电纤维大多基于碳基或金属基等电子导体,即将电子导电材料涂覆于纤维表面或掺杂在弹性纤维内部制备导电纤维。然而,刚性、不透明的电子导电材料往往会影响纤维的力学性能、透明性、生物降解性和拉伸状态下导电率的稳定性。相比于电子导电纤维,水凝胶纤维具有优异的弹性和透明性。以水系离子迁移传输电流 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于霍夫迈斯特效应的可大规模制备可降解明胶水凝胶纤维的湿法纺丝方法,包括:将明胶溶解于硝酸钙水溶液中,搅拌,静置,得到前体溶液,将前体溶液挤入(NH4)2SO4水溶液中进行纺丝,得到可降解明胶水凝胶纤维。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述前体溶液中明胶质量浓度为10~50%,硝酸钙质量浓度为3~8%。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述(NH4)2SO4水溶液质量浓度为10~50%。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述纺丝是在室温下进行;挤入速度为60~130mL h
‑1。5.一种如权利要求1所述方法制备得到的可降解明胶水凝胶纤维。6.一种如权利要求1所述方法制备得到可降解明胶...
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