一种聚乙烯疏水材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110682499B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201911080605.5

    申请日:2019-11-07

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种聚乙烯疏水材料及其制备方法。本发明要提供一种聚乙烯疏水材料的制备方法,所述制备方法为:采用多熔体多次注射成型法,以聚丙烯为一次注射熔体,聚乙烯为二次注射熔体,先将聚丙烯一次熔体短射进入型腔对型腔进行半充填,再将聚乙烯二次熔体注射进入型腔,使得二次聚乙烯熔体推动并穿透一次聚丙烯熔体并填满整个型腔;然后经过冷却保压及脱模顶出获得皮层为聚丙烯、芯层为聚乙烯的夹芯状的多熔体多次注射成型制品;最后将聚丙烯皮层从聚乙烯芯层上剥离即得到疏水聚乙烯材料。本发明方法简便易行,成本低廉,可连续大规模进行从而实现了工业化。

    一种检测单质硫的方法
    72.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109142342B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201810991594.5

    申请日:2018-08-29

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及一种快捷、定量检测单质硫的方法,属于无机检测技术领域。本发明天提供一种检测单质硫的方法,所述方法为:将待测物质加入至N,N‑二甲基甲酰胺和水合肼的混合检测液中,混合检测液显示蓝色则表明该待测物质中含有硫;其中,混合检测液中N,N‑二甲基甲酰胺和水合肼的体积比为1:1~3000:1。本发明方法检测液制备过程简单,且能长期储存;并且本发明的检测方法简单快捷,结果只需要通过肉眼观察检测液的颜色变化即可;此外,本发明检测下限低,可实现单质硫的微量检测。

    一种热塑性纤维素接枝聚氨酯的制备方法

    公开(公告)号:CN110698624A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911119605.1

    申请日:2019-11-15

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及一种热塑性纤维素接枝聚氨酯的制备方法,属于高分子化合物领域。本发明提供一种热塑性纤维素接枝聚氨酯的制备方法,所述制备方法为:将纤维素/聚乙二醇凝胶与二异氰酸酯在惰性气体环境下升温至100~140℃充分搅拌7~12h,制得粗产物,粗产物经洗涤得到热塑性纤维素接枝聚氨酯;其中,所述二异氰酸酯与纤维素/聚乙二醇凝胶中聚乙二醇的摩尔比为1~1.1:1;所述纤维素/聚乙二醇凝胶中聚乙二醇与纤维素重复单元的摩尔比为18~36:1。本发明采用一种简单、不使用有机溶剂的方法在纤维素分子链上接枝聚氨酯,制备得到能够熔融加工的热塑性纤维素接枝聚氨酯,且其熔融温度低、柔韧性好、透明度高。

    一种聚乙烯疏水材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110682499A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911080605.5

    申请日:2019-11-07

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种聚乙烯疏水材料及其制备方法。本发明要提供一种聚乙烯疏水材料的制备方法,所述制备方法为:采用多熔体多次注射成型法,以聚丙烯为一次注射熔体,聚乙烯为二次注射熔体,先将聚丙烯一次熔体短射进入型腔对型腔进行半充填,再将聚乙烯二次熔体注射进入型腔,使得二次聚乙烯熔体推动并穿透一次聚丙烯熔体并填满整个型腔;然后经过冷却保压及脱模顶出获得皮层为聚丙烯、芯层为聚乙烯的夹芯状的多熔体多次注射成型制品;最后将聚丙烯皮层从聚乙烯芯层上剥离即得到疏水聚乙烯材料。本发明方法简便易行,成本低廉,可连续大规模进行从而实现了工业化。

    一种具有凹坑结构的压阻式电子皮肤及其制备方法

    公开(公告)号:CN109374024B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201811306206.1

    申请日:2018-11-05

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明属于传感器领域,特别是涉及一种电子皮肤及其制备方法。本发明提供一种压阻式电子皮肤,包括传感层,所述传感层是将两片具有凹坑结构的弹性体薄膜按照有凹坑结构的侧面相向对叠组装而成。本发明所提供的电子皮肤的传感层具有独特的对叠凹坑微结构,这种微结构能够提升该电子皮肤的灵敏度,同时该电子皮肤具有优异的稳定性,并能检测出诸多信号(如声音信号、滑动信号等),检测人体运动情况以及生理信号等,具备运用于人体健康管理的潜质。

    多臂聚合物接枝二氧化硅的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106866991B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201710198768.8

    申请日:2017-03-29

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明属于化工技术领域,具体为多臂聚合物接枝的二氧化硅纳米粒子的制备及其作为聚乳酸加工助剂的应用。首先通过控制多种单体和多种引发剂不同的摩尔比,得到具有不同化学结构,臂数和分子量的多臂聚合物;然后再将多臂聚合物溶解在有机溶剂中经异氰酸酯类物质改性后加入经过超声处理的表面带羟基或氨基的二氧化硅,得到接枝了多臂聚合物的二氧化硅;最后提纯烘干,将接枝了多臂聚合物的二氧化硅加入到聚乳酸基体中作为线性聚乳酸的加工助剂。本发明提供的是经多臂聚合物接枝的纳米二氧化硅,无毒、无味的粉末,其生物相容性好,物理和化学稳定性高,与聚乳酸制备成的复合材料不会破坏聚乳酸的生物可降解性。

    一种功能化纤维素纳米粒子及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107459663B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710716304.1

    申请日:2017-08-21

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及一种简单高效制备功能化纤维素纳米粒子的方法,属于高分子化学领域。本发明提供一种功能化纤维素纳米粒子的制备方法,所述方法包括:1)将再生纤维素水凝胶/气凝胶与功能单体乳酸充分混合均匀;2)对反应体系除水;3)加入催化剂常压状态下混合0.2~1小时;4)熔融共缩聚反应得到反应产物;5)对反应产物进行纯化处理得到功能化纤维素纳米粒子前驱体,然后将所述功能化前驱体分散到有机溶剂中,超声处理0.5~2小时得到功能化纤维素纳米粒子。本发明中功能化纤维素纳米粒子的制备方法避免了高压均质、水解、酶解、溶剂交换、离心提纯、透析等一系列复杂操作,制备条件简单,周期短,成本低。

    型腔嵌件及利用型腔嵌件制备制品的方法

    公开(公告)号:CN106738662B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201710070341.X

    申请日:2017-02-09

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明公开了型腔嵌件,包括嵌件主体、一次熔体注射冷流道、二次熔体多股注射机构、引流道和副腔,一次熔体注射冷流道和二次熔体多股注射机构均连接在型腔的一端,副腔连接在型腔的另一端。还公开了制备制品的方法,具体为:(1)在1000~1850Bar的注射压力下,将一次熔体以25~35ccm/s的注射速度注入温度为80~100℃的型腔内;(2)在1500~2299Bar的注射压力下,将多股二次熔体同时以15~38.4ccm/s的注射速度注入型腔内,多股二次熔体推动一次熔体填满型腔,并穿透一次熔体经引流道进入副腔;(3)经冷却保压定型后获得成品。本发明使得不同股数的二次熔体能独立稳定地穿透一次熔体。

    聚合物/碳纤维中空复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106279872B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201610645285.3

    申请日:2016-08-09

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种高性能聚合物/碳纤维中空复合材料及其制备方法。本发明提供一种聚合物/碳纤维中空复合材料,所述中空复合材料中,碳纤维均匀地分散在聚合物中,聚合物分子在碳纤维表面附生结晶形成取向的串晶结构;其中,碳纤维占聚合物/碳纤维中空复合材料质量比例为1%~20wt%。本发明方法制备的中空复合材料最显著的优点是:(a)接枝到碳纤维表面的聚合物分子链与基体中的聚合物分子链相互穿插堆砌形成片晶,能够增强了碳纤维与聚合物基体之间的界面结合力;(b)聚合物分子在碳纤维表面附生结晶形成高取向的杂化结构使得中空复合材料可能表现出刚韧兼顾的力学性能。

    一种高驱动应变的电致驱动弹性体及其制备方法

    公开(公告)号:CN108891108A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810803102.5

    申请日:2018-07-20

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明属于电致驱动弹性体领域,涉及一种具有层层自组装构的电致驱动弹性体及其制备方法。本发明提供一种高驱动应变的电致驱动弹性体,所述弹性体包括聚合物绝缘层和导电层,具有层层自组装结构,即包含至少一个绝缘层~导电层~绝缘层或导电层~绝缘层~导电层的结构。本发明的电致驱动弹性体中由于绝缘层与导电层交替层叠,导电层中含有多个微电容结构,而相邻导电层之间都存在一层厚度大于导电层的绝缘层,避免了导电通路的形成,使得材料具有较高的介电常数和极低的介电损耗;另外,所得弹性体驱动形变大且驱动电压低,当导电层碳管质量分数为0.75wt%时,弹性体电致形变高达14%,驱动电压仅仅为10.5kV/mm。

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