具有温度响应“呼吸”气孔的储热调温变色复合膜

来源 :天津工业大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:skyskysky094411
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具有温度响应、储热调温和热致变色的多功能智能薄膜受到人们的广泛关注,在热调节服装、智能服装、可穿戴温度传感器等领域具有广阔的应用前景。本文首先采用原位聚合法制备了以结晶紫内酯(CVL)、双酚-A(BPA)和正十四醇为芯材,三聚氰胺-甲醛树脂为壁材的热致变色微/纳胶囊(TC-M/NPCMs)。将其作为功能性添加剂制备了一系列具有优异储热调温性能的柔性可逆热致变色薄膜。在该复合膜中,以聚乙烯醇(PVA)/水溶性聚氨酯(WPU)复合材料作为聚合物基膜,以均苯三甲酰氯(TMC)对复合薄膜进行表面改性,提高其表面疏水性。采用热场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、数码相机、差示扫描量热仪(DSC)和热重分析仪(TGA)等对热致变色薄膜的形貌以及性能进行了表征分析,并采用柔性热致变色薄膜设计和制作了一种易携式温度指示计,为可穿戴温度传感器提供了研究基础。为优化合成工艺,提高添加剂分散性,本文通过改变芯壁比、乳化p H对热致变色胶囊进行调控,得到最佳芯壁比为2:1,最佳乳化p H值为5.0,平均粒径为350 nm的热致变色纳米胶囊(TC-NPCMs)。将其作为功能性添加剂加入到PVA/WPU纺丝液中,采用静电纺丝技术制备了具有高储能密度和优异储热调温性能的热致变色纳米纤维膜(TC-NFMs),并创新地将甲醚化三聚氰胺甲醛(MMF)用于改善TC-NFMs的耐水性。添加7 wt%TC-NPCMs的纳米纤维膜的热焓值达到44.9 J/g,其储热性能优异,经历100次加热冷却循环实验,TC-NFMs仍保持其高焓值。采用两步法,选用具有结晶结构的聚乙二醇(PEG)作为软段,通过调控PEG分子量调控聚氨酯(PU)薄膜的响应温度,制备得到了温度响应聚氨酯薄膜。将TC-NFMs与该薄膜复合制备具有温度响应“呼吸”气孔的储热调温变色复合膜。在低于人体舒适温度时,复合膜不仅可以存储人体产生的热量,防止热量的浪费,还可以在人体需要时释放回皮肤表面;在高于38 ~oC时,人体产生的水蒸气可以通过复合膜释放到外界当中。因此,本研究制备的复合薄膜具有低温保暖、高温透湿、储热调温和温度指示的智能特性。
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