博士,中国科学院院士、亚太材料科学院院士、发展中国家科学院(TWAS)院士、中国化学会会士及中国纺织工程学会会士。现任东华大学材料学院院长、纤维材料改性国家重点实验室主任,兼任国务院第八届学位委员会材料科学与工程学科评议组成员、中国材料研究学会副理事长、中国纺织工程学会副理事长、中国化学会高分子学科委员会副主任、中国女科技工作者协会副会长。长期从事纤维材料、有机/无机纳米杂化材料、水凝胶和生物材料的物理化学性质和性能研究,及其在绿色能源、环境和医疗保健等方面的应用。承担完成国家重点研发计划、自然科学基金重点项目专项项目面上项目、中科院学部咨询评议项目、上海市纳米科技重点专项、上海市基础研究重大项目等科研项目40余项,发表SCI收录论文420余篇,编著10部专著及章节,授权国家发明专利280余件,作邀请报告100余次。获国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖、上海市科技进步一等奖、上海市自然科学一等奖、广东省科技进步一等奖、上海市技术发明一等奖、中国纺织工业联合会科技进步一等奖等科研奖励;获上海市先进工作者、上海市“四有”好教师、首届全国创新争先奖状等荣誉称号。
本发明提供了一种抗热氧老化PPS/大内腔HNTs杂化纤维,其特征在于,包括聚苯硫醚PPS切片98‑99.9wt%和大内腔HNTs 0.1‑2wt%.本发明的PPS/大内腔HNTs杂化纤维具有较强的断裂强度;在180℃热氧老化处理24h后,仍具有较高的力学性能保持率,为61.4‑73.4%;其中的HNTs具有大内腔结构,其内径比常见HNTs大3‑25nm,具有良好的传热性能.
朱美芳 陆腱 周哲 张杨凯 樊海彬
东华大学%苏州金泉新材料股份有限公司
2017-12-08
本发明提供了一种聚苯硫醚/改性埃洛石纳米管杂化复合纤维及其制备方法.所述的聚苯硫醚/改性埃洛石纳米管杂化复合纤维,其特征在于,包括聚苯硫醚PPS树脂98.5‑99.5wt%和改性埃洛石纳米管0.5‑1.5wt%.本发明制备出的聚苯硫醚/改性埃洛石纳米管杂化复合纤维具有较优的断裂强度和抗热氧化能力;其在230℃高温下处理72h后,仍具有较高的力学性能保持率,达到73.4‑92.3%.
朱美芳 邱天 胡泽旭 王浩 樊海彬
2017-06-27
本发明涉及一种基于热还原法石墨烯修饰的高分子导电织物及其制备方法,所述织物中各组分及其质量百分数为:高分子织物99‑99.99%,氧化石墨烯0.01‑1%.制备方法包括:将氧化石墨烯溶于溶剂中,得到氧化石墨烯悬浮液;通过轧染‑烘干循环工艺,将氧化石墨烯悬浮液均匀涂覆于高分子织物表面;将得到的织物在氮气氛围下,200~300℃加热反应2~3h,得到基于热还原法石墨烯修饰的高分子导电织物.本发明的方法简单,方便环保,可操作性强;得到的织物导电性高,具有良好的耐用性.
朱美芳 胡泽旭 相恒学 周家良 陈姿晔 杨凌涛
东华大学
2017-05-24
本发明公开了一种相变温度精确调控离子液凝胶的制备方法,其特征在于,以离子液体为溶剂,加入交联剂,搅拌使交联剂在液体中溶解,然后加入共聚单体:寡聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯和2??甲基??2??丙烯酸??2??(2??甲氧基乙氧基)乙酯,继续搅拌使其分散均匀;通氮气除去溶液中的氧气后,加入引发剂和加速剂,隔绝氧气条件下单体进行原位自由基聚合,放置24h后得到离子液凝胶.该离子液凝胶不仅具有凝胶的三维网络结构和温度敏感性,还具有离子液体本身良好的稳定性和较强的导电性,有望应用于超级电容器、人工肌肉和电致变色装置等领域.
朱美芳 危培玲 夏梦阁 孟周琪 侯恺 成艳华
2017-02-22
本发明公开了一种后负载SiO2制备高比表面积连续纤维素/SiO2气凝胶纤维的方法:将纤维素配制成纺丝原液;在凝固槽内加入酸性溶液、乙醇溶液或丙酮溶液作为凝固浴;将纺丝原液加入到凝固浴中,进行湿法纺丝,得到纤维素凝胶纤维;将获得的纤维素凝胶纤维卷绕,浸入陈化溶液中常温陈化15min~1h,用去离子水洗涤至中性,浸入硅酸盐或硅醇溶胶中,取出后,去除表面溶胶,浸入陈化溶液中常温陈化2~10天,用去离子水洗涤至中性,然后进行溶剂置换,干燥,即得.本发明制备的连续纤维素/SiO2气凝胶纤维具有超高的比表面积和丰富的多级孔孔洞,纤维孔径和比表面积可调.
朱美芳 张君妍 陈文萍 周哲 孟思
本发明公开了一种改变单体链长调节水凝胶双重相变温度的方法,其特征在于,将锂皂石加入到超纯水中,在搅拌作用下均匀分散;随后加入共聚单体,继续搅拌使单体在水中分散均匀,向溶液中通入氮气以除去氧气;在混合物中加入引发剂和加速剂,搅拌使引发剂和加速剂在溶液中溶解后,转移至模具并置于真空烘箱中隔绝氧气聚合,即得水凝胶.本发明以一种锂皂石为物理交联点,通过改变共聚单体的链长控制水凝胶的上临界溶解温度和下临界共溶温度,其工艺简单,单体的聚合转化率高,制备过程环保.不同长度聚合物侧链与锂皂石、溶剂水间发生不同的物理相互作用,使得原本具有单个相变温度的水凝胶出现了LCST和UCST双重相变温度.
朱美芳 危培玲 夏梦阁 孟周琪 侯恺 江晓泽 成艳华
2017-02-15
有机高分子材料,纳米材料
武汉工程大学
纳米材料,有机高分子材料
中国科学院理化技术研究所
功能高分子材料
安徽大学化学化工学院
有机高分子材料
北京化工大学先进弹性体材料研究中心
高分子液晶材料
先进土木工程材料教育部重点实验室
纤维材料改性国家重点实验室
北京石油化工学院材料科学与工程系
北京化工大学理学院应用化学系
塑料、橡胶和纤维,高聚物工程
北京化工大学材料科学与工程学院