一种多功能导电离子凝胶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115466355B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202211216367.8

    申请日:2022-09-30

    发明人: 赵龙 赵文超

    IPC分类号: C08F226/06 C08K3/14

    摘要: 本发明公开了一种多功能导电离子凝胶、制备方法及其应用。所述制备方法包括:将含有一个不饱和双键的离子液体作为单体和含有两个不饱和双键的离子液体作为交联剂,将二者溶解至良溶媒中,得到混合溶液;将二维纳米材料MXene超声分散到混合溶液中;将混合溶液进行电离辐射处理,使混合溶液凝胶化,得到多功能导电离子凝胶。本发明通过电离辐射技术得到的导电离子凝胶具有高导电性、强粘附性能、快速的自愈合能力、良好的机械性能、优异的抗冻、抗菌性能以及良好的应力应变传感性能等优点。且本发明提供的导电离子凝胶的柔性可穿戴应变传感器具有非常良好的应变灵敏度,不仅可以对人体的各种运动进行快速的监测,也可以实现智能信息的加密传输。

    一种石墨烯协效抗菌PVC材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116874954A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310949942.3

    申请日:2023-07-31

    发明人: 王冰帆 林美璇

    摘要: 本发明涉及抗菌材料技术领域,且公开了一种石墨烯协效抗菌PVC材料及其制备方法,丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸甲酯、双烯基脲基嘧啶化合物在丙烯酸羟乙基功能化石墨烯表面进行原位接枝聚合反应,同时双烯基脲基嘧啶化合物含有双烯基,可以交联形成具有空间交联网络结构的聚合物,制得嘧啶交联聚合物改性石墨烯。本发明的优点在于:通过上述工艺以及成分的改进,使得制得的PVC材料在改性石墨烯的作用下,提高了纳米铜粒子与改性石墨烯之间的协效抗菌能力,从而提高了PVC材料中的杀菌抗菌抑菌的能力,也提高了由此PVC材料制得的产品的抗菌能力,减少PVC材料与产品上细菌与病毒的滋生,提升PVC材料与产品的价值,同时也提高了使用者的健康情况。

    一种室温自交联聚阳离子液体改性水性聚氨酯分散体及其制备方法和其应用

    公开(公告)号:CN116874683A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311149345.9

    申请日:2023-09-07

    发明人: 王泼 刘福春

    摘要: 本申请公开了提供一种室温自交联聚阳离子液体改性水性聚氨酯分散体,是将离子液体单体通过化学反应接枝到水性聚氨酯树脂结构上得到的具有三维网状结构的阳离子型水性聚氨酯分散体;所述离子液体单体为端部具有双键的有机溴化铵盐。本申请还提供了一种室温自交联聚阳离子液体改性水性聚氨酯分散体的制备方法和应用。本申请以水性聚氨酯分散体为主体结构,硬段晶区提供力学性能基础,软段非晶区提供自由体积与离子传输通道,通过聚阳离子液体改性主体结构,解决聚合物基电解质中电导率低与金属离子迁移数低的问题,同时聚阳离子液体的阻燃性能提升电池的安全性能,此外通过室温自交联反应将结构三维网状化,显著提升固态电解质的综合性能。

    一种水处理剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115746202B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202211387539.8

    申请日:2022-11-07

    摘要: 本发明公开了一种水处理剂及其制备方法,它由下述单体聚合而成:AxByCz,其中:A:4‑(3‑(9H‑咔唑‑9‑基)苯基)‑9‑乙烯基‑9H‑咔唑,B:丙烯酸类单体,C:丙烯酰胺类单体;y:z=2.2‑2.7:1,x:(y+z)=1:0.1‑9。本发明将新型荧光单体聚合在阻垢分散剂上,所获取的水处理剂具有优异的阻垢分散效果,它还具有较强的荧光强度,可以避免体系中大部分其他荧光背景的干扰。

    缓交联耐温耐盐聚合物冻胶压裂液及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114621743B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202210334761.5

    申请日:2022-03-31

    摘要: 本发明公开了一种缓交联耐温耐盐聚合物冻胶压裂液,包含以下重量百分比的组分:0.4%‑0.6%聚合物稠化剂、0.6%‑1.0%交联剂、0.05%‑0.4%破胶剂,0.2%‑1.0%助排剂,0.5%‑2%黏土稳定剂,余量为水;聚合物稠化剂为包含由阳离子超分子单体共聚而成的聚合物。本发明的缓交联耐温耐盐聚合物冻胶压裂用主从双重网络结构进行压裂液稠化剂分子结构设计,因具备动态可逆物理交联网络,所以自身具备良好的增粘耐温能力,同时该冻胶压裂液能延缓化学成冻胶速率,有效降低常规冻胶压裂液地面快速成胶后的黏度过高带来的高摩擦阻力,从地面被注入到井筒以及目标储层后,始终能保持良好的携砂能力,可将支撑剂运送至指定位置,形成有高导流能力的裂缝,提高压裂施工效果。