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文档简介
本发明提供了一种多功能导电水凝胶及其末加入水中搅拌均匀后得到MXene水分散液,再加入AgNO3溶液混合均匀,得到Mennen@AgNPs溶置完成交联聚合,即得到所述多功能导电水凝2在所述瓜尔胶溶液中加入MXene@AgNPs溶液,混合均匀后,再加入丙烯酸溶液和引发2.根据权利要求1所述的一种多功能导电水凝胶的的质量分数为总溶液质量的0.01_0.15%;所述交联剂的质量分数为总溶液质量的0.05_3为了提高水凝胶的导电性能,通常往水凝胶内部添加石墨烯和碳纳米管等导电纳米填料。4将MXene粉末加入水中搅拌均匀后得到MXene水分散液,再加入AgNO3溶液混合均维纳米片材料MXene和银纳米颗粒在水中交联聚合而成。本发明制得的多功能导电水凝胶三维多孔结构可以对进入水凝胶的电磁波进行多次反射耗散电磁波的能量;自由离子和MXene纳米片以及银纳米颗粒形成的导电网络可以增强传导和极化损耗,水凝胶中的水含水凝胶的粘附性能来源于瓜尔胶和丙烯酸聚合物网络与基材之间的氢键和配位相互作用,5其中,图4中(a)为实施例1所制备的水凝胶在不同拉伸强度下的相对电阻的变化中(c)为实施例1所制备的水凝胶对于喉咙发声的相对电阻的变化图;图4中(d)为实施例1所制备的水凝胶对于手腕弯曲的相对电阻的图5为实施例1和对比例1_2所制备的水凝胶对大肠杆菌和金色葡萄球菌的平板菌落计数法照片以及对大肠杆菌和金色葡萄球菌[0023]2)将质量分数为0.5%_2%的硝酸银溶液与质量分数为0.1_2%的MXene分散液混6[0024]3)将质量分数为0.5_5%的瓜尔胶溶液与MXene@AgNPs溶液混合,60℃下磁力搅拌[0025]4)在混合溶液中加入2_6ml丙烯酸单体溶液和质量分数为0.01_0.15%的引发剂,[0026]5)将质量分数为0.05_0.5%的交联剂和质量分数为0.2_0.7%的催化剂加入到上述[0027]6)倒入玻璃模具中,在50_70℃的烘箱中聚合1_4h,即可得到多功能导电水凝胶MXene@AgNPs_GG_AA复合水纳米片材料MXene和银纳米颗粒在水中交联聚合而成。本发明制得的多功能导电水凝胶集[0031]将质量分数为2%的硝酸银溶液与质量分数为2%的MXene分散液混合,硝酸银与[0034]将质量分数为0.1%的N,N'_亚甲基双丙烯酰胺和质量分数为0.5%的十二烷基苯磺[0037]将质量分数为0.5%的硝酸银溶液与质量分数为17[0043]将质量分数为1%的硝酸银溶液与质量分数为2%的MXene分散液混合,硝酸银与[0046]将质量分数为0.5%的N,N'_亚甲基双丙烯酰胺和质量分数为0.7%的十二烷基苯磺[0050]将质量分数为0.1%的N,N'_亚甲基双丙烯酰胺和质量分数为0.5%的十二烷基苯磺[0053]将质量分数为2.5%的瓜尔胶溶液与质量分数为2%的MXene分散液混合,60℃下磁所述MXene水分散液的浓度为5_10m[0055]将质量分数为0.1%的N,N'_亚甲基双丙烯酰胺和质量分数为0.5%的十二烷基苯磺8[0061]图4中(b)为实施例1所制备的水凝胶在手指不同弯曲角度下相对电阻的变化图。图4中(c)为实施例1所制备的水凝胶在监测喉咙发声时其相对电阻的变化图。由[0062]图4中(d)为实施例1所制备的水凝胶在监测手腕时其相对电阻的变化图。由图可9和对比例1_2所制备的水凝胶对大肠杆菌和金色葡萄球菌的平板菌落计数法照片,图5中(b)为实施例1和对比例1_2所制备的水凝胶对大肠杆菌的抗菌率统计图,图5中(c)为实施得的GG_AA复合水凝胶对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑制作用分别为56.91%和74.97%,对比例2加入MXene纳米片后的MXene_GG_AA水凝胶对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑制作为制造多功能水凝胶提供了一种策略,并展示了该水凝胶作为智能可穿戴电子产品的潜片材料MXene和银纳米颗粒在水中交联聚合而成。本发明制得的多功能导电水凝胶集自粘孔结构可以对进入水凝胶的电磁波进行多次反射耗散电磁波的能量;自由离子和MXene纳
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