一种室温自修复水塑性薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114716708B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202210516502.4

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种室温自修复水塑性薄膜材料及其制备方法,室温自修复水塑性薄膜材料的结构通式为:其中,m,n为正整数,且10≤m≤1000,10≤n≤1000,m:n=5:1~30:1;R1为:‑COOH,‑CH2CH2OH,‑CH2CH2CH2OH中的任意一种;R2为:‑COOH或‑CH2OCH2COOH中的任意一种。该薄膜材料在干态下具有较好的机械性能,由于结构中的动态硼酸酯键,即使薄膜材料表面出现划痕,在室温下放置0.5h左右即可自修复;同时,由于该薄膜材料中富含亲水性的基团,遇水后可变为任意形状,具有优异的可塑性;此外,该薄膜材料在热水中搅拌后可解构为溶液,从而实现回收再利用,符合可持续发展的要求。

    一种可降解的pH响应性纳米纤维素基水凝胶缓释肥的制备方法

    公开(公告)号:CN112707766B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110011300.X

    申请日:2021-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种可降解的pH响应性纳米纤维素基水凝胶缓释肥的制备方法,由胺基功能化纳米纤维素、丙烯酰胺、肥料溶液、单体和交联剂反应,制得可降解的pH响应性纳米纤维素基水凝胶缓释肥,其中,单体为甲基丙烯酸2‑氨基乙酯盐酸盐。本发明制得的水凝胶缓释肥可直接与农作物土壤混合,根据土壤pH的变化,适应性地释放肥料,且释放速度和释放量与农作物土壤pH的变化相适应,能有效的减缓肥料的释放,从而延长肥料的释放周期,满足农作物整个生长期对养分的需求;解决了市场上主流水凝胶难以被微生物降解的问题;同时还可以使土壤中保留更多的水分,以满足农作物生长对水分的需求;30‑40℃即可完成制备,使得能耗显著降低。

    一种基于亚胺键的全生物基水塑性聚合物材料、其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN120059200A

    公开(公告)日:2025-05-30

    申请号:CN202510299456.0

    申请日:2025-03-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于亚胺键的全生物基水塑性聚合物材料、其制备方法及其应用。基于亚胺键的全生物基水塑性聚合物的结构通式为: 其中,a,b和c均为正整数,且1≤a≤1000,1≤b≤10,1≤c≤10;a:b:c=(1‑10):(10‑1):(10‑1);R1为:‑NH或‑CH2中。本发明基于亚胺键的全生物基水塑性聚合物,不仅展现出卓越的机械强度,还具备水辅助下的任意成型能力,能实现传统热处理难以达到的复杂几何形态;且耐温持久,在极冷、极热及冷热交替环境中均可稳定使用,自修复性能强;此外,通过物理或化学方法,该材料可被有效解构,展现出优异的回收性能;在使用寿命终结后,能够在自然环境中实现高效降解,这对于推动材料的循环利用,减少资源浪费具有重要意义。

    一种可降解的pH响应性纳米纤维素基水凝胶缓释肥的制备方法

    公开(公告)号:CN112707766A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202110011300.X

    申请日:2021-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种可降解的pH响应性纳米纤维素基水凝胶缓释肥的制备方法,由胺基功能化纳米纤维素、丙烯酰胺、肥料溶液、单体和交联剂反应,制得可降解的pH响应性纳米纤维素基水凝胶缓释肥,其中,单体为甲基丙烯酸2‑氨基乙酯盐酸盐。本发明制得的水凝胶缓释肥可直接与农作物土壤混合,根据土壤pH的变化,适应性地释放肥料,且释放速度和释放量与农作物土壤pH的变化相适应,能有效的减缓肥料的释放,从而延长肥料的释放周期,满足农作物整个生长期对养分的需求;解决了市场上主流水凝胶难以被微生物降解的问题;同时还可以使土壤中保留更多的水分,以满足农作物生长对水分的需求;30‑40℃即可完成制备,使得能耗显著降低。

    一种室温自修复水塑性薄膜材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114716708A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210516502.4

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种室温自修复水塑性薄膜材料及其制备方法,室温自修复水塑性薄膜材料的结构通式为:其中,m,n为正整数,且10≤m≤1000,10≤n≤1000,m:n=5:1~30:1;R1为:‑COOH,‑CH2CH2OH,‑CH2CH2CH2OH中的任意一种;R2为:‑COOH或‑CH2OCH2COOH中的任意一种。该薄膜材料在干态下具有较好的机械性能,由于结构中的动态硼酸酯键,即使薄膜材料表面出现划痕,在室温下放置0.5h左右即可自修复;同时,由于该薄膜材料中富含亲水性的基团,遇水后可变为任意形状,具有优异的可塑性;此外,该薄膜材料在热水中搅拌后可解构为溶液,从而实现回收再利用,符合可持续发展的要求。

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