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公开(公告)号:CN114316759B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210008217.1
申请日:2022-01-05
申请人: 东南大学 , 中裕软管科技股份有限公司
IPC分类号: C09D167/06 , C09D5/08 , C09D7/20 , C09D7/62 , C09D7/65 , C08G63/91 , C08G63/181 , C08G63/78
摘要: 本发明公开了一种纤维增强型UV固化修复材料及其制备方法,所述修复材料由不饱和聚酯树脂、增强纤维、阻聚剂、光敏剂和稀释剂按质量比为1:0.04~0.07:0.004~0.005:0.04~0.05:0.5~0.6混制而成;其中,增强纤维为将经表面活化与氧化处理的改性碳纤维和经低温等离子体表面改性的芳纶纤维在硅烷偶联剂分散作用下超声复合而得;不饱和聚酯树脂为先将二元醇与饱和二元酸催化缩聚,再与不饱和二元酸再次缩聚,缩聚物经封端得到不饱和聚酯树脂,最后在不饱和聚酯树脂中加入增强纤维、光敏剂、阻聚剂与稀释剂,复合制得纤维增强型UV固化修复材料,本发明修复材料具有优异的化学和力学性能,在海洋工程、航空航天、市政、隧道、油气输送等领域均具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114316759A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210008217.1
申请日:2022-01-05
申请人: 东南大学 , 中裕软管科技股份有限公司
IPC分类号: C09D167/06 , C09D5/08 , C09D7/20 , C09D7/62 , C09D7/65 , C08G63/91 , C08G63/181 , C08G63/78
摘要: 本发明公开了一种纤维增强型UV固化修复材料及其制备方法,所述修复材料由不饱和聚酯树脂、增强纤维、阻聚剂、光敏剂和稀释剂按质量比为1:0.04~0.07:0.004~0.005:0.04~0.05:0.5~0.6混制而成;其中,增强纤维为将经表面活化与氧化处理的改性碳纤维和经低温等离子体表面改性的芳纶纤维在硅烷偶联剂分散作用下超声复合而得;不饱和聚酯树脂为先将二元醇与饱和二元酸催化缩聚,再与不饱和二元酸再次缩聚,缩聚物经封端得到不饱和聚酯树脂,最后在不饱和聚酯树脂中加入增强纤维、光敏剂、阻聚剂与稀释剂,复合制得纤维增强型UV固化修复材料,本发明修复材料具有优异的化学和力学性能,在海洋工程、航空航天、市政、隧道、油气输送等领域均具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116791368A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310781750.6
申请日:2023-06-29
申请人: 东南大学
IPC分类号: D06M15/05 , D06M11/74 , D06M15/61 , D06M11/83 , D06M15/37 , D04H1/4291 , D04H1/728 , H05K9/00 , D06M101/20
摘要: 本发明公开了一种基于静电纺丝的复合薄膜材料及其制备方法和应用,该复合薄膜以静电纺丝苯乙烯‑乙烯‑丁烯‑苯乙烯共聚物为基体,通过浸渍、抽滤和喷涂等工艺负载了具有良好电磁屏蔽性能的导电纤维素纳米纤维、MXene以及磁性纳米颗粒,该复合薄膜具有典型的三明治结构,可以作为屏蔽材料应于电磁防护领域中。本发明制得的复合薄膜不仅拥有优异的拉伸性和回弹性,同时独特的结构和多种电磁波损耗机制的协同作用,使得其在12‑18GHz的电磁波频段内拥有良好的电磁屏蔽效能,是新型便携式可穿戴电磁防护材料的理想选择。
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公开(公告)号:CN116656207A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310591025.2
申请日:2023-05-24
申请人: 东南大学
IPC分类号: C09D163/00 , C09D133/12 , C09D183/04 , C09D7/62 , C03C17/00
摘要: 本发明公开了一种彩色鸟巢状超疏水辐射制冷膜材料及其制备方法。属于辐射制冷材料技术领域,该材料是彩色鸟巢状粉末与有机粘结剂溶液经超声分散后涂覆至基材表面,室温固化制得的;彩色鸟巢状粉末是通过二次水热法,使无机纳米线在生长过程中受到剪切应力,由竖直生长变为弯曲生长,因而相互缠绕堆叠形成独特的鸟巢状结构,有利于增强材料对太阳光的散射能力;该材料在太阳光区的反射率为89%~93%,在大气窗口发射率为92%~94%,在太阳辐照度800~1200W/m2下可实现5~7℃的降温。本发明解决了以往仅从材料自身光学性能出发,而不注重材料结构的设计;以及彩色辐射制冷涂层与白色辐射制冷涂层性能差距过大等问题,未来有望应用于建筑节能、智能设备、人体热管理等领域。
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公开(公告)号:CN114805941B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210498130.7
申请日:2022-05-09
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种定向导热多孔辐射制冷薄膜材料及其制备方法,该材料由外侧高反射率膜与内侧定向导热膜叠合而成,高反射率膜是由空心纳米微球分散到纤维素中通过相转换制备而成,定向导热膜是将MXene定向导热材料分散到纤维素中通过定向冷冻干燥制备而成。该材料对太阳光的反射率为95~99%,在8~13μm大气窗口的发射率94~98%,在太阳辐照度700~1200W/m2下可实现降温10~25℃,使内部热量快速定向传递至外部,实现对建筑内部热量的定向调控。本发明解决了以往仅从外部降低热量传递、而不注重内部热量调控等问题,具有优异的日间降温性能,可应用于建筑节能、可穿戴设备、光伏、5G基站、移动智能终端等领域。
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公开(公告)号:CN114684805B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210436880.1
申请日:2022-04-19
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种碳气凝胶复合材料及其制备方法,所述复合材料以蓖麻基纳米纤维素碳气凝胶为基体,负载VS2纳米花球,纳米花球状颗粒的尺寸为200‑1000nm,所述制备方法中将VS2纳米花球分散于蓖麻基纳米纤维素胶体溶液中一起冷冻干燥、高温煅烧制得VS2@蓖麻基纳米纤维素碳气凝胶复合材料。本发明制得的复合材料不仅解决了单一金属硫化物VS2导电性差吸波能力不足导致无法应用于吸波材料中以及单一碳材料缺乏多种有效的电磁波损耗机制协同作用导致不能满足应用需求的技术问题,还实现了2‑18GHz频率范围内的阻抗匹配优化,并显著了增强电磁波衰减能力,可作为新型轻质高效微波吸收材料的理想选择。
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公开(公告)号:CN114684805A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210436880.1
申请日:2022-04-19
申请人: 东南大学
摘要: 本发明公开了一种碳气凝胶复合材料及其制备方法,所述复合材料以蓖麻基纳米纤维素碳气凝胶为基体,负载VS2纳米花球,纳米花球状颗粒的尺寸为200‑1000nm,所述制备方法中将VS2纳米花球分散于蓖麻基纳米纤维素胶体溶液中一起冷冻干燥、高温煅烧制得VS2@蓖麻基纳米纤维素碳气凝胶复合材料。本发明制得的复合材料不仅解决了单一金属硫化物VS2导电性差吸波能力不足导致无法应用于吸波材料中以及单一碳材料缺乏多种有效的电磁波损耗机制协同作用导致不能满足应用需求的技术问题,还实现了2‑18GHz频率范围内的阻抗匹配优化,并显著了增强电磁波衰减能力,可作为新型轻质高效微波吸收材料的理想选择。
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公开(公告)号:CN110396156B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201910607865.7
申请日:2019-07-08
申请人: 东南大学
IPC分类号: C08F281/00 , C08F220/54 , C08F220/34 , C08F238/00
摘要: 本发明是一种刺激响应型螺旋聚炔红外辐射材料,该材料由含溴炔烃共聚物与两亲性含双键单体通过原子转移自由基聚合得到,其结构通式为:R1为或聚合度m为1~1000的整数、n为1~1000的整数、q为1~1000的整数。本发明将含溴炔烃共聚物与两亲性含双键单体通过原子转移自由基聚合方法,制备了不同刺激响应的刺激响应型螺旋聚炔红外辐射材料,通过温度、pH的改变实现了8~14μm波段的低红外发射率调控。同时,该材料制备工艺简便,反应条件温和,材料具有良好的热稳定性和红外辐射性能调控性。
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公开(公告)号:CN109467705B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201811208220.8
申请日:2018-10-17
申请人: 东南大学
IPC分类号: C08G77/60
摘要: 本发明提供了一种氨基酸基螺旋聚硅烷红外吸收材料及其制备方法,该材料由L或D‑2‑氨基酸丙烯酯、烷基氢聚硅烷催化加成得到,其结构通式为:聚合度n为10~5000;p为10~12;其中,R1为:中的一种。该材料的玻璃化温度为35~70℃、热分解温度为300~450℃、比旋光度绝对值为10~70°(25℃)、8~14μm的红外发射率为0.4~0.8(25℃)。该材料可用于制备红外隐身材料,也可作为粘结剂使用在光电功能材料连续相中。
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公开(公告)号:CN109456437A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811208527.8
申请日:2018-10-17
申请人: 东南大学
IPC分类号: C08F218/10 , C08F220/18 , C08F220/30 , C08F220/22
摘要: 本发明是一种螺旋共聚物导电材料及其制备方法,该导电材料由甲基丙烯酸三苯甲酯类单体与(S)或(R)-烯基丙氨酸酯类单体自由基共聚得到,甲基丙烯酸三苯甲酯类单体由甲基丙烯酸和三苯基氯甲烷反应制得,(S)或(R)-烯基丙氨酸酯类单体是由(S)或(R)-2-氨基丙酸烯酯与1,4-双(2-噻吩基)-1,4-丁二酮反应制得,该导电材料的结构通式为:聚合度m为10~5000,聚合度n为10~5000;其中,R1为:中的一种;R2为: p为1~5。该导电材料的玻璃化温度为90~130℃、热分解温度为300~450℃、比旋光度绝对值为5~70°(25℃)、电导率为10-5~10-1S·cm-1(25℃)。
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