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公开(公告)号:CN106832387B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710012537.3
申请日:2017-01-09
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C08J9/28 , C08G77/388 , C08G81/00 , C08G77/392
摘要: 本发明公开了一种强韧性聚合物/笼状倍半硅氧烷杂化气凝胶及其制备方法和应用,该气凝胶主要由含氨基、乙烯基或巯基反应性官能团的笼状倍半硅氧烷与含异氰酸酯基、巯基、环氧基或乙烯基反应性官能团的有机单体或低聚物在有机溶剂中按官能团摩尔比为1:0.5~4进行混合而制成。本发明气凝胶是以C‑S或C‑N键形成的交联结构,由于C‑S、C‑N键具有低的内旋转势垒可以赋予气凝胶很好的韧性;成块性好、具有纳米多孔结构、韧性好、密度低、比表面积高,热导率低、热稳定性好、力学比强度高,同时制备方法工艺简单、效率高、周期短,本发明制备的气凝胶可以规模化应用在建筑节能、高温隔热、石油化工或污水处理等领域。
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公开(公告)号:CN109810622A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910012878.X
申请日:2019-01-07
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C09D175/04 , C09D7/61
摘要: 本发明涉及化工技术领域,公开了一种常温固化水性聚氨酯/氮化硼纳米复合涂料及其涂膜的制备方法,该涂料由以下重量比的组分组成:水性聚氨酯:纳米氮化硼:低沸点溶剂=60~98:2~40:25~2500。本发明中通过超声分散和机械搅拌可以使纳米氮化硼在溶剂中得到均匀分散,随后表面具有氨基(-NH)2或羟基(-OH)的纳米氮化硼作为交联剂,可直接与异氰酸根(-NCO)在常温下发生交联反应,形成互穿网络结构,从而使制备的复合涂层热稳定性、力学性能及耐水性均明显增强。本发明的涂料的热力学性能及耐水性能较高,制备工艺可室温操作,简单易行,原料易得且成本较低,适用于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109280149A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201810988256.6
申请日:2018-08-28
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明涉及化工领域,公开了一种高耐候性红色水性聚氨酯乳液的合成方法,使用低聚二元醇、脂肪族二异氰酸酯、富铁红色凹土、亲水扩链剂进行逐步聚合反应,合成红色凹土改性的亲水性聚氨酯预聚体,然后自乳化分散在计量水中,再加入小分子二元胺扩链剂进行扩链后,制得红色凹土改性的红色水性聚氨酯乳液。本发明的制备方法操作方便,节能环保,制备的红色水性聚氨酯乳液,固含量>30wt.%,PH在6.0-7.0之间,其涂层产品具有耐水性好、耐候性高、色彩艳丽等优点,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN108017073A
公开(公告)日:2018-05-11
申请号:CN201711448530.2
申请日:2017-12-27
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C01F5/02
摘要: 本发明公开了一种以水氯镁石为原料制备氧化镁气凝胶的方法,制备方法包括如下:1)将水氯镁石、蒸馏水、醇溶剂、水溶性高分子进行混合,搅拌5~120min得到透明溶液,再将环氧化合物加入到溶液中搅拌5~60min得到溶胶;2)将制得的溶胶密封进行凝胶化,凝胶化温度为20~95℃,凝胶化时间为2~20h,得到氧化镁湿凝胶;3)将得到的氧化镁湿凝胶用蒸馏水进行浸泡洗涤,洗涤次数不少于三次,蒸馏水用量不少于湿凝胶的体积;4)将步骤3)浸洗后的湿凝胶进行干燥,制备得到氧化镁气凝胶;本发明有效解决了现有利用镁醇盐制备氧化镁湿凝胶,存在镁醇盐极易水解缩聚,过程不易控制;镁醇盐毒性大、价格昂贵,并且对环境的温度、湿度极为敏感,不易合成、保存等问题。
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公开(公告)号:CN106749378A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611238801.7
申请日:2016-12-28
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C07F7/10
摘要: 本发明公开了一种力学增强型聚倍半硅氧烷气凝胶,其特征在于该共聚物分子中至少含有一个能形成氢键的脲基基团,其制备方法是先将含有氨基官能团的三烷氧基硅烷与含异氰酸酯基的有机单体或低聚物反应,再与强极性有机溶剂混合,采用酸碱两步催化,经过溶胶‑凝胶制备湿凝胶,然后干燥得到相应的气凝胶。其孔径分布为2~500nm,BET比表面积100~1000 m2·g‑1,密度为0.01~0.85 g·cm‑3,孔隙率为57.5~99.5%,热导率为0.01~0.10 W·m‑1·k‑1,压缩模量为5~300 MPa,弯曲模量为1~50 MPa,在空气气氛中可耐300 ℃以上高温。本发明制备的聚倍半硅氧烷气凝胶成块性好,孔隙率高,强度高,热导率低,热稳定性好,制备工艺简单,周期短。制备的含脲基氢键聚倍半硅氧烷气凝胶可应用于建筑节能、石油化工、污水处理等领域。
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公开(公告)号:CN116693846A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310679693.0
申请日:2023-06-09
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明涉及天然纳米非金属矿深加工及相关新材料制备技术领域,公开了一种具有吸波性能的彩色类玛雅蓝颜料的制备方法,通过乳液聚合法使苯胺原位聚合于纳米凹土的表面,制备出具有吸波性能的聚苯胺/凹土复合材料;随后通过高温烘焙技术将聚苯胺/凹土复合材料和有机颜料进行有机/无机杂化,制备出具有吸波性能的彩色类玛雅蓝颜料。本发明制备的类玛雅蓝颜料具有着色、吸波及补强三重功效,可应用于家用电器、手机外壳、新能源汽车等领域。
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公开(公告)号:CN116496438A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310350720.X
申请日:2023-04-04
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C08F122/22 , C08F2/48 , B33Y70/00 , C09K19/38 , C07D209/88
摘要: 本发明属于材料技术领域,公开了一种含光聚合咔唑液晶单体的4D打印形状记忆树脂材料及其制备方法和应用。本发明采用高共轭刚性咔唑液晶制备出具有可室温附近(20‑40 oC)激发的增强型4D打印形状记忆咔唑液晶弹性体材料,采用高共轭刚性咔唑液晶取代传统苯酯非共轭液晶,有利于载流子传输,从而实现了更低的驱动电压,提高了4D打印结构的光电响应性能。并且本发明具有刚性高共轭结构的液晶提供了4D打印结构更高的拉伸强度和力学性能,同时咔唑单元引出的多条长的柔性的烷基链实现了4D打印结构室温附近的形状记忆效应驱动。本发明制得的4D打印形状记忆树脂材料具有较好的力学性能和热性能,通过DLP 4D打印技术可实现高精度、高复杂度智能制造。
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公开(公告)号:CN110746569B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201911188645.1
申请日:2019-11-28
申请人: 淮阴工学院
摘要: 本发明涉及化工领域,公开了一种荧光水性聚氨酯的合成方法,将自制的含有端羟基的荧光复合材料分散到脂肪族二异氰酸酯中,40℃下机械搅拌反应1小时后加入低聚二元醇、亲水扩链剂,85℃进行逐步聚合反应0.5‑2小时,合成侧链含羧基的荧光水性聚氨酯预聚体,降至室温后加入小分子多元胺中和剂中和羧基形成季铵盐后,自乳化分散在计量水中后,再加入小分子二元胺扩链剂进行扩链,制得荧光水性聚氨酯乳液。本发明以自制的含有端羟基的荧光复合材料的方式把荧光官能团通过化学键嵌入到水性聚氨酯骨架中的同时,还引入了无机补强剂,制备的荧光水性聚氨酯具有较强的荧光效应,较好的机械强度和耐水性能。
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公开(公告)号:CN111992151B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010648115.7
申请日:2020-07-07
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: B01J13/02 , C08F120/06 , C08F2/44 , C08K3/22 , C08K3/34
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,公开了一种pH刺激响应性缓释杂化微球的制备方法,其主要步骤为:将纳米ZnO、纳米凹土、水、有机溶剂、丙烯酸酯单体、表面活性剂、缓蚀剂混合后超声分散,然后加入光引发剂通过高速搅拌得到ZnO和凹土协同稳定的Pickering乳液。随后通过光照聚合反应,洗涤干燥得到ZnO为pH智能控制开关的pH刺激响应性有机‑无机杂化微球。本发明通过两性无机纳米粒子ZnO赋予杂化微球pH刺激响应性,并且通过单体的原位聚合直接包裹缓蚀剂,制备工艺可室温操作,简单易行,且制备过程中不会产生三废,绿色环保,可应用于金属防腐领域。
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公开(公告)号:CN113416434B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110632812.8
申请日:2021-06-07
申请人: 淮阴工学院
IPC分类号: C09C1/42 , C09C3/08 , C09C3/06 , A61K8/29 , A61K8/49 , A61K8/41 , A61K8/26 , A61K8/92 , A61Q17/04 , A61Q19/08 , A61Q1/02
摘要: 本发明公开了一种植物油改性的二氧化钛/类玛雅蓝复合颜料的制备方法及其应用,该方法首先将有机颜料分子与凹土混合均匀,通过高温烘焙法制备出类玛雅蓝有机/无机杂化颜料;随后通过水热法在类玛雅蓝表面包覆一层二氧化钛,得到二氧化钛/类玛雅蓝复合颜料;最后通过表面改性法用天然植物油对复合颜料进行表面改性,制备出环保型彩妆颜料。本发明中所述的类玛雅蓝杂化颜料为安全环保、具有抗炎作用、颜色可配的凹土基颜料,二氧化钛层赋予彩妆防紫外线即防晒功能;天然植物油改善了颜料的表面性能,使其与皮肤具有良好的相容性,且赋予彩妆抗衰老性能,适用于粉底霜、眼影等彩妆领域。
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