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公开(公告)号:CN119264320A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411583876.3
申请日:2024-11-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08F220/06 , C08J3/075 , C08F2/48 , C08F220/18 , C08F220/30 , C08L33/02
Abstract: 本发明公开了一种高强韧和快速自恢复的抗溶胀水凝胶及其作为应变传感器的应用。将含羧基的可聚合单体、含苯基或苯氧基的丙烯酸酯单体、多价离子盐和光引发剂溶解于二甲基亚砜(DMSO)中,制备均匀的前驱体溶液。将前驱体溶液在惰性气氛下紫外光聚合得到有机预凝胶。将有机预凝胶浸泡在大量水中,通过溶剂交换除去凝胶中的溶剂后获得最终的水凝胶。水凝胶具有卓越的机械性能、传感性能和抗溶胀性能,被用作应变传感器在水下环境中传输基于摩斯密码的信息。
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公开(公告)号:CN109364891A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811354285.3
申请日:2018-11-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种处理含锑废水的改性聚丙烯腈及其制备方法,涉及吸附剂领域,包括以下步骤:S1)将聚丙烯腈基材浸入盐酸羟胺水溶液,加入无水碳酸钠搅拌;S2)待无水碳酸钠完全溶解,水浴加热步骤S1)中的混合溶液开始反应,将所述聚丙烯腈基材原位偕胺肟化;S3)步骤S2)的反应进行4~12小时,将产物取出用去离子水浸泡洗涤,之后将洗涤后的产物置于烘箱干燥,再将干燥后的产物真空脱水;S4)研磨步骤S3)所得到的产物。本发明所制备的改性聚丙烯腈颗粒吸附剂具有如下优点:原料可来源于废弃的PAN纤维丝和碎布;制备方法简单且工艺温和;对锑的吸附能力强,最大吸附量大;解吸附效果好,可多次回收利用。
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公开(公告)号:CN116425993A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310489731.6
申请日:2023-04-28
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种超支化聚羧酸盐分散剂的制备方法,以氨基羧酸类化合物或丙烯酸为主原料,与多丙烯酰胺和多氨基类化合物通过Michael加成反应一步得到超支化聚羧酸,经pH调节后即得目标产物。本发明采用易得的化合物作为起始原料、操作简单、无需分离提纯、反应条件温和、无排放、无贵金属参与、成本低、对设备要求低、易于工业化生产;产品结构稳定可控。本发明所述方法制备超支化聚羧酸盐可以作为一种新型的色浆用分散剂,所得色浆粘度低,色粉粒子尺寸小且均一。
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公开(公告)号:CN116425993B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202310489731.6
申请日:2023-04-28
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种超支化聚羧酸盐分散剂的制备方法,以氨基羧酸类化合物或丙烯酸为主原料,与多丙烯酰胺和多氨基类化合物通过Michael加成反应一步得到超支化聚羧酸,经pH调节后即得目标产物。本发明采用易得的化合物作为起始原料、操作简单、无需分离提纯、反应条件温和、无排放、无贵金属参与、成本低、对设备要求低、易于工业化生产;产品结构稳定可控。本发明所述方法制备超支化聚羧酸盐可以作为一种新型的色浆用分散剂,所得色浆粘度低,色粉粒子尺寸小且均一。
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公开(公告)号:CN116618029A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310602049.3
申请日:2023-05-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/28 , C02F1/28 , B01J20/30 , C08J9/40 , C08L33/20 , C08L67/04 , C08L23/06 , C08L23/30 , C08L33/02 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种基于热致相分离法的含介孔的偕胺肟基微球制备及其重金属吸附应用;包括以下步骤:将带有腈基的线性聚合物、填料溶解在稀释剂中,制备聚合物溶液;将聚合物溶液雾化,并送入低温冷源中,淬火后,雾状液滴固化形成冻胶状微球;将冻胶状微球浸没在蒸馏水和乙醇混合液中进行稀释剂置换,洗涤后,获得微球前驱体;将前驱体和羟胺、无机盐和蒸馏水混合,搅拌,进行偕胺肟化反应,产物洗涤后干燥,得到含介孔的高孔隙率偕胺肟基微球。本发明所制备的介孔偕胺肟基微球吸附剂具有如下优点:原料为传统的化工原料,来源丰富;制备方法简单,易于工业化生产;微球孔隙率高(大于90%),含有大量丰富介孔(孔径2‑50nm);对重金属的吸附速度快,容量高。
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公开(公告)号:CN109453669A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811420946.8
申请日:2018-11-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01D61/36 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D71/26 , B01D71/34 , B01D71/36 , D04H1/4291 , D04H1/4318 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 一种纳米纤维复合膜,包括作为表面亲水层的贻贝仿生类聚合物以及位于其内部的聚合物纤维形式的超疏水层,该复合膜通过将静电纺丝主体进行超疏水改性处理后,再在上下表面进行亲水改性处理得到;静电纺丝主体采用疏水聚合物制备得到;超疏水改性处理是指:将静电纺丝制成的膜浸泡在含有超疏水改性剂的溶液中;亲水改性处理是指:将超疏水改性处理后的静电纺丝主体的上下表面涂覆贻贝仿生类聚合物亲水改性剂得到,本发明解决了现有膜蒸馏技术中膜的润湿及污染的问题,过程简单、效果显著,可广泛应用于生物、医疗、电子和食品等领域的分离浓缩过程。
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公开(公告)号:CN116554756B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310486314.6
申请日:2023-04-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/65 , C09D127/18 , C08G59/68
Abstract: 本发明公开了一种高性能特种涂料及其制备方法,该涂料由A组份和B组份组成,A组份和B组份的质量比为3~5:1;所述A组份以水性环氧树脂乳液和聚四氟乙烯乳液为基料,加入自制的超支化聚羧酸盐作为分散剂,配合其它助剂、功能性颜填料等经高速分散研磨制备出特种涂料,所述B组份由固化剂、固化促进剂和稀释剂组成。本发明的特种涂料具有强耐盐雾性、耐水性、耐酸碱性等优势,同时还具有粘度低、稳定性好、粒径分布较均匀,漆膜无浮色、发花、展色性好等特性,可应用于对环保性有要求的且在苛刻环境使用的设备防护,如碱业生产设备、污水处理设备等方面。
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公开(公告)号:CN116554756A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310486314.6
申请日:2023-04-28
Applicant: 上海交通大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/65 , C09D127/18 , C08G59/68
Abstract: 本发明公开了一种高性能特种涂料及其制备方法,该涂料由A组份和B组份组成,A组份和B组份的质量比为3~5:1;所述A组份以水性环氧树脂乳液和聚四氟乙烯乳液为基料,加入自制的超支化聚羧酸盐作为分散剂,配合其它助剂、功能性颜填料等经高速分散研磨制备出特种涂料,所述B组份由固化剂、固化促进剂和稀释剂组成。本发明的特种涂料具有强耐盐雾性、耐水性、耐酸碱性等优势,同时还具有粘度低、稳定性好、粒径分布较均匀,漆膜无浮色、发花、展色性好等特性,可应用于对环保性有要求的且在苛刻环境使用的设备防护,如碱业生产设备、污水处理设备等方面。
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公开(公告)号:CN116554442A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310600111.5
申请日:2023-05-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: C08G59/50 , C09D163/00
Abstract: 本发明公开了一种胺基类硅氧烷改性的自乳化水性环氧固化剂及其合成;包括以下步骤:将有机硅单体和多元胺置入容器中,待物料升温至60~80℃后,匀速滴加聚醚醇二缩水甘油醚,保持温度不变继续反应2.0~4.0h;继续保持60~80℃,匀速滴加环氧树脂溶液后继续反应2.0~4.0h;待升温至80℃后,匀速滴加3‑缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷,继续反应2.0~3.0h;降温至40~60℃,滴加去离子水,高速搅拌20~40min,制备固体含量为50~60%的所述固化剂。本发明的固化剂具有低VOC特点,安全环保;对应漆膜兼具良好的综合性能,特别是优异的耐水性、耐候性和耐冲击性能。
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公开(公告)号:CN109453669B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201811420946.8
申请日:2018-11-27
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01D61/36 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D69/12 , B01D71/26 , B01D71/34 , B01D71/36 , D04H1/4291 , D04H1/4318 , D04H1/4382 , D04H1/728
Abstract: 一种纳米纤维复合膜,包括作为表面亲水层的贻贝仿生类聚合物以及位于其内部的聚合物纤维形式的超疏水层,该复合膜通过将静电纺丝主体进行超疏水改性处理后,再在上下表面进行亲水改性处理得到;静电纺丝主体采用疏水聚合物制备得到;超疏水改性处理是指:将静电纺丝制成的膜浸泡在含有超疏水改性剂的溶液中;亲水改性处理是指:将超疏水改性处理后的静电纺丝主体的上下表面涂覆贻贝仿生类聚合物亲水改性剂得到,本发明解决了现有膜蒸馏技术中膜的润湿及污染的问题,过程简单、效果显著,可广泛应用于生物、医疗、电子和食品等领域的分离浓缩过程。
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