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一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法及应用技术

技术编号:46086163 阅读:10 留言:0更新日期:2025-08-12 18:07
本发明专利技术属于深共晶凝胶材料技术领域,具体涉及一种酪蛋白酸钠‑羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法及应用。以酪蛋白酸钠、羧化碳纳米管与镓铟合金为原料,通过自组装形成海胆状包覆结构,并与明胶基体复合构筑三维网络水凝胶;进一步将其浸渍于氯化胆碱基深共晶溶剂体系中,经溶剂置换与微观结构调控,制得高强韧明胶基共晶凝胶。该凝胶通过海胆状结构的应力分散效应与DES的协同作用,摒弃传统明胶基水凝胶软而弱的特点,获得优异力学性能。得益于导电网络与离子传输特性,所得凝胶可应用于柔性应变传感器,为高强韧生物基凝胶材料的设计提供了新思路。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于深共晶凝胶材料,具体涉及一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法及应用


技术介绍

1、随着柔性电子技术的快速发展,柔性传感器在健康监测、人机交互及智能机器人等领域展现出巨大应用潜力。然而,传统明胶基水凝胶因力学性能弱(拉伸强度通常低于1mpa)、导电性差及环境稳定性不足等问题,难以满足复杂场景下的高灵敏度传感需求。尽管通过引入导电填料(如碳纳米管、金属纳米线)可部分提升导电性,但填料的分散不均及与基体的界面相容性差往往导致机械性能下降,易发生性能衰减,限制了其实际应用。

2、近年来,深共晶溶剂(des)因其高离子电导率、低挥发性及绿色环保特性,被尝试用于替代水凝胶中的传统溶剂以提升环境适应性。然而,单一des的引入难以同步解决凝胶力学性能与导电网络的优化问题。例如,传统des凝胶通常由可聚合低共熔单体化学交联制备,但其可能存在聚合不完全及有毒交联剂的引入,这存在着潜在危害。同时,导电填料的聚集现象仍制约电导率的提升。

3、针对上述挑战,本专利技术提出一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法,其特征在于,所述镓铟合金中Ga 75wt%,In 25wt%。

3.根据权利要求1所述一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,加热温度为50-80°C,加热时间为0.1-1小时。

4.根据权利要求1所述一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法,其特征在于,...

【技术特征摘要】

1.一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

2.根据权利要求1所述一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法,其特征在于,所述镓铟合金中ga 75wt%,in 25wt%。

3.根据权利要求1所述一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,加热温度为50-80°c,加热时间为0.1-1小时。

4.根据权利要求1所述一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法,其特征在于,所述酪蛋白酸钠与羧化碳纳米管的质量比为1-40:1。

5.根据权利要求1所述一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管导电分散液与镓铟合金的质量比为80-81.5:1。

6.根据权利要求1所述一种酪蛋白酸钠-羧化碳纳米管@镓铟合金复合的强韧明胶基深共晶凝胶的制备方法,其特征在于,步骤(3)中,导...

【专利技术属性】
技术研发人员:李洁董艺玮王晨旭侯梦华穆勇昌刘云兰韩晶李迎春王文生
申请(专利权)人:中北大学
类型:发明
国别省市:

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