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公开(公告)号:CN112812348B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202110218871.0
申请日:2021-02-26
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种高耐热抗紫外聚乳酸/纳米木质素复合膜及制备方法,属于高分子复合材料技术领域。本发明将纳米木质素预先与左旋丙交酯或右旋丙交酯接枝聚合制备接枝共聚物,然后再与右旋聚乳酸或左旋聚乳酸通过溶液共混,使其在界面处形成立构复合结晶,最后通过浇筑成型得到聚乳酸复合膜。该薄膜材料具备优异的力学强度、耐热、耐溶剂和紫外屏蔽性能,木质素基接枝聚合物添加量为0.5‑15wt%,耐热温度为127‑150℃,紫外屏蔽效率达到90‑100%,透明度大于75%。本发明制备的聚乳酸复合膜还具有耐溶剂、耐水解、可降解、环境友好等特点,可作为耐高温蒸煮、印染等包装材料使用。
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公开(公告)号:CN114249858A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202210053202.7
申请日:2022-01-18
Applicant: 江南大学 , 江苏德纳化学股份有限公司
IPC: C08F220/54 , C08F220/36 , C08F222/38 , C08F220/14 , C08F220/60 , C08F222/20 , C08F220/06 , G01K11/00
Abstract: 本发明公开了一种具温度记忆功能的可视高分子温度计及其制备方法,属于高分子温度传感器领域。本发明方法包括:(1)将亲水性单体、疏水性单体、LCST型温敏性单体或LCST型温敏性高分子链及三重或多重氢键单元的衍生物在引发剂的存在下,通过聚合以制备含有三重及多重氢键单元的LCST型温敏性高分子材料;(2)上述材料的水溶液/分散液或进一步交联制备的水凝胶具有可编程的记忆温度及记忆时间可调的高分子温度计使用。通过调节亲疏水单体的比例以调节高分子材料的低临界溶解温度,即测量温度,通过调节LCST型温敏性单体或LCST型温敏性高分子链或三重或多重氢键单元的衍生物的比例以调节温度响应及记忆时间,该高分子温度计可快速擦除热历史,反复使用。
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公开(公告)号:CN112625180B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202011427665.2
申请日:2020-12-07
Applicant: 江南大学
IPC: C08F222/06 , C08F212/08 , C08F220/36
Abstract: 本发明公开了一种抗紫外微球、制备方法及应用,属于高分子材料领域。该微球通过自稳定沉淀聚合制得,共聚体系由给电子单体、受电子单体和反应型紫外吸收剂单体组成。反应结束后通过离心或过滤提纯即可得到微球。所述微球具有优异的广谱紫外吸收效果,聚合过程无需使用任何稳定剂,无需搅拌,溶剂可重复使用,具有较大的经济性,绿色环保。产品可应用于高分子薄膜材料、涂层、纺织品、防晒护肤等领域。
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公开(公告)号:CN113185810A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110404194.1
申请日:2021-04-15
Applicant: 江南大学
IPC: C08L67/02 , C08L67/04 , C08L23/08 , C08L69/00 , C08L33/10 , C08K5/1515 , C08K3/34 , C08K3/38 , C08K3/04 , C08J5/18 , B29D7/01 , B29C55/12
Abstract: 本发明公开了一种可再生的高阻隔聚酯包装材料及其制备方法,属于聚合物加工与改性技术领域。本发明方法首先对聚酯A与聚合物B进行增容改性,解决了两种组分相容性导致阻隔性差的技术问题,并配合控制特定双向拉伸工艺使分散相的聚合物B原位形成巨量二维片状结构,大大增加了气体小分子在薄膜中的扩散路径,使其气体渗透系数可以降低1~2个数量级,而且二维填料与原位形成的二维聚合物B之间桥接形成阻隔网络,制得可再生的具有宏观单层、微观多层且多组分的特殊微观结构的高阻隔包装材料,而且在成型后还可通过本发明方法熔融加工并再次得到高阻隔包装材料,易于回收利用,与传统的多层复合薄膜有本质区别和显著的进步性。
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公开(公告)号:CN113045789A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110404247.X
申请日:2021-04-15
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种结构可再生聚烯烃基高阻隔薄膜及其制备方法,属于聚合物加工技术领域。本发明方法通过特定的双向拉伸工艺在聚烯烃薄膜中分散相聚合物A原位变形生成巨量二维片状结构,增加了小分子在薄膜中的扩散路径,使其气体渗透系数可以降低1~2个数量级,而且二维填料与原位形成的二维聚合物A之间桥接形成阻隔网络,具有协同阻隔气体小分子的特殊作用。本发明制备的高阻隔包装材料创造性的原位获得了具有宏观单层、微观多层且多组分的特殊微观结构,此结构不仅赋予材料优异的气体阻隔性能,而且在成型后可通过本发明公开的制备方法熔融加工并再次得到一种高阻隔包装材料,易于回收利用,具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111073036B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201911278507.2
申请日:2019-12-13
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种植酸胆碱阻燃剂、制备方法及其在制备阻燃热塑性淀粉中的应用,属于阻燃剂及阻燃热塑性淀粉领域。绿色环保植酸胆碱阻燃剂制备方法是:取氯化胆碱、氢氧化钠和溶剂,在‑10℃~60℃下反应1~8h后抽滤,得到氢氧化胆碱的滤液;向装有温度计和搅拌器的反应容器中加入植酸溶液,植酸和胆碱的配比以季铵盐中氮原子与植酸中游离羟基的摩尔比计为0.8~2.0,反应1‑12h后,去除溶剂,干燥得到植酸胆碱阻燃剂;采用该阻燃剂改性淀粉得到阻燃等级为V‑0的阻燃热塑性淀粉。本发明制备方法简单,绿色环保,与淀粉相容性好,热塑性淀粉保持了良好的透明性。
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公开(公告)号:CN111607052B
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN201910139957.7
申请日:2019-02-26
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种类黑色素颗粒的制备方法及及类黑色素颗粒。所述方法包括:(1)将带有儿茶酚官能团的单体溶于20~60℃水中并与含醛基的化合物在pH为8~11的碱性条件下反应0.5~3h;(2)将带有共轭结构的氨基化合物溶于水中并与含醛基的化合物在70~85℃下反应溶解成透明溶液;(3)将(1)中溶液加入至(2)中,20~60℃充分搅拌30~90min;(4)将溶液调节至pH≤6,升温至70~90℃反应10~48h。类黑色素颗粒呈现明显的球形形状。儿茶酚基团赋予了其更多功能,例如紫外屏蔽,粘附性以及防腐蚀性能等,且成本低廉,可用于后期工业化应用。
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公开(公告)号:CN109135232B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201710499280.9
申请日:2017-06-27
Applicant: 江南大学
IPC: C08L69/00 , C08L51/08 , C08F283/00 , C08F220/34 , C09D169/00 , C09D5/14 , D01F6/94 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种抗菌高分子复合材料及制备方法及制备方法。抗菌高分子复合材料包括:基体树脂和长烷基链季铵盐聚合物;基体树脂100份,长烷基链季铵盐聚合物1~50重量份;基体树脂为聚丙烯、聚乳酸、聚羟基脂肪酸酯、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚酰胺、聚酯、聚苯醚、聚氨酯、聚丙烯腈、聚乙烯醇以及环氧树脂;长烷基链季铵盐聚合物是由不饱和长烷基链季铵盐单体与其他不饱和单体聚合形成。制备方法包括:所述组分按所述用量熔融共混后制得所述抗菌高分子复合材料。本发明抗菌高分子复合材料的应用领域包括:抗菌塑料、抗菌涂层、抗菌弹性体、抗菌纤维、抗菌柔顺剂、抗菌环氧地坪。
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公开(公告)号:CN109161103B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201811024637.9
申请日:2018-09-04
Applicant: 江南大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/16 , C08K13/04 , C08K7/24 , C08K3/32 , C08K5/053 , C08K13/02 , C08K5/3492 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K3/34
Abstract: 本发明公开了一种无卤阻燃TPV复合材料的加工制备方法,属于高分子材料领域和阻燃材料领域。本发明包括:将聚磷酸铵APP和季戊四醇PER及适量的阻燃协效剂与聚丙烯/三元乙丙橡胶TPV进行熔融共混,得到阻燃TPV/APP/PER复合材料,所得的复合材料相较于纯TPV,其阻燃性能得到了很好的提高,并且使用的APP/PER阻燃体系不含卤素,因此属于绿色环保阻燃体系,符合阻燃剂绿色环保的发展理念。
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公开(公告)号:CN112126203A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011030788.2
申请日:2020-09-27
Applicant: 江南大学
IPC: C08L67/04 , C08K5/20 , C08L91/00 , C08L67/02 , C07C231/02 , C07C231/14 , C07C233/56
Abstract: 本发明公开了一种快速结晶聚酯材料及其制备方法与应用,属于高分子材料技术领域。本发明有机成核剂的结构式为HO‑R1‑NH‑C(O)‑C(O)‑NH‑R1‑O或者HO‑R2‑NH‑C(O)‑C(O)‑NH‑R3‑NH‑C(O)‑C(O)‑NH‑R2‑OH,可用于促进聚酯快速成核,与聚酯聚合物具有良好的相容性,能在聚合物熔体分散均匀,甚至在高温下实现热力学相容,而在冷却过程中可通过分子间氢键自组装形成晶体,添加少量即可达到快速成核结晶的效果,并能提高聚合物的结晶度;所得聚酯材料具有结晶温度高、结晶速率快、半结晶时间短等特点,可缩短成型周期、降低成本、改善性能,而且其制备方法简单、环境友好、易实现产业化。可广泛应用于用于包装、纺织、医疗耗材、一次性塑料制品或者农业领域,前景广阔。
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