CN117944342B 一种热压变形纤维膜及其制备方法和应用 (东华大学)_第1页
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文档简介

括多层微熔多孔绝缘聚合物纤维膜和单层或多聚合物纤维膜由多孔绝缘聚合物纤维膜以单层层于所述微熔多孔绝缘聚合物纤维膜之间通过2所述刺激响应增强膜为电刺激响应增强膜时,所述刺激响应基质为聚所述刺激响应增强膜为磁场刺激响应增强膜时,所述刺激响应基质为聚所述刺激响应基质和刺激响应填料复合成型中的复合方34[0001]本发明属于柔性驱动器领域,特别涉及一种热压变形纤维膜及其制备方法和应强膜夹层于所述多孔绝缘聚合物纤维膜之间通过热压的方式复合形成三明治结构的热压5[0014]进一步地,所述黑磷是将黑磷晶体在6[0028](2)将多孔绝缘聚合物纤维膜以单层或多层结构进行热压,得到多层微熔多孔绝[0030](4)将所述刺激响应增强膜夹层于所述多层微熔多孔绝缘聚合物纤维膜之间通过[0034]进一步地,所述纺丝环境液)中聚合物浓度为1wt50wt纺丝液搅拌温度为20~100℃,搅拌时间为1~24h,纺7强有助于熔融和形态改变。对于聚偏氟乙烯来说,施加温度在50~100℃,压强在0.1~铸膜的光学透射率约为98透明度极高;热压膜的光学透射率约为69介于电纺膜和浇伸长率为165浇铸膜的拉伸应力为20MPa,断裂伸长率为12热压膜的拉伸应力为[0050]由图6知,对于相同的厚度(约40μm)的三种薄膜,浇铸膜弯曲时所产生的力为8一面溅射导电层,得到复合三明治结构的致动[0053]由图9可知,热压变形纤维膜制成的复合三明治结构致动器可以动态感知周围电[0056](2)本发明涉及的热压变形纤维膜,通过热压工艺构建具有微孔特征结构致密的[0057](3)本发明涉及的热压变形纤维膜,由微熔多孔绝缘聚合物纤维层和刺激响应增[0058](4)本发明涉及的热压变形纤维膜,通过与导电层复合,得到三明治结构的致动9[0065]图7是本发明通过复合热压变形膜和导电电极制得的三明治结构致动器的电磁辐[0067]图9是本发明通过复合热压变形膜和导电电极制得的三明治结构致动器对于环境层于热压纤维膜之间进行热压,其中热压温度为100℃,热压压力为20MPa,热压时间为烷溶解在去离子水中配置为5wt%的纺丝液,称取一定量金属有机框架UiO_66_NH2作为湿塑性聚氨酯亚微纤维膜。通过将多层如此制备的亚微米纤维膜致密地堆积,获得厚度为并在28℃下真空干燥72小时以完全除去溶剂。最后,

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