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公开(公告)号:CN116761411A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310698469.6
申请日:2023-06-13
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: H05K9/00 , C08F220/44 , C08F220/14 , C08F220/18
摘要: 本发明涉及一种碳基全介电损耗多元复合材料及其制备方法,该碳基全介电损耗多元复合材料是由C、N与O元素按照重量比85~88:5~9:4~7组成的;所述的二元共聚物微球附着或嵌入由含辣素功能结构酰胺类化合物与单糖生成的碳片上。本发明复合材料不包含金属,这使由其制备的电磁吸波剂不仅能很好地解决目前磁性金属基电磁波吸收剂存在密度大、吸波频带窄和耐腐蚀性差的缺点,所制备的电磁波吸收剂具有优异的电磁波吸收性能,满足新型吸波材料对“薄、轻、宽、强”的要求;且制备工艺操作简单,现有条件支持大规模生产,易形成工业化,可以广泛应用各个技术领域中。
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公开(公告)号:CN118546382A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410722887.9
申请日:2024-06-05
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
摘要: 本发明属于有机化合物技术领域,具体公开了一种含端有机酸聚乳酸缩聚物侧链的丙烯酸金属盐树脂及其制备方法与应用。本发明先将乳酸水溶液、小分子有机酸与溶剂进行反应,然后与催化剂混合,进行缩聚反应,得到端有机酸聚乳酸缩聚物;将丙烯酸、甲基丙烯酸、丙烯酸酯类单体和引发剂混合,然后将其与链转移剂、溶剂混合进行反应,得到丙烯酸预聚物;将丙烯酸预聚物、含金属化合物、端有机酸聚乳酸缩聚物、小分子有机酸和溶剂混合反应,得到本发明所述树脂;本发明所述树脂材料引入了端有机酸聚乳酸缩聚物,提高了树脂的绿色环保性和抗生物附着能力,通过加强涂层表面的动态更新能力,使树脂聚合物具有了更好的海洋防污效果。
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公开(公告)号:CN113881069A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111307460.5
申请日:2021-11-05
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L33/08 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/28 , C09D133/08 , C09D5/16
摘要: 本发明涉及一种丙烯酸基水凝胶防污材料制备方法以及它的用途。该制备方法包括单体混合物制备、配料、聚合反应与制备丙烯酸基水凝胶防污材料等步骤。本发明丙烯酸基水凝胶防污材料在基材上具有良好的黏附效果,抗蛋白粘附、抑藻实验、实海挂板、实海海洋检测仪器光学窗口和渔网实验均表明这种水凝胶防污材料具有优良的防污能力。
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公开(公告)号:CN116621582B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202310490707.4
申请日:2023-05-04
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C04B35/524 , C04B35/622 , C04B38/00 , C08L91/06 , C08K7/24
摘要: 本发明涉及一种具有蜂窝状多孔结构的碳材料及其制备方法与它的用途。该碳材料是由C、N与O元素按照重量比1020~1164:28~98:16~128组成的,它在宏观上呈块状,在微观上由孔径为12~385nm的孔洞组成。本发明合成的具有蜂窝状多孔结构的碳材料具有良好的吸波性能。该碳材料与石蜡按照重量比1:4~8混合,在匹配厚度1.5~5.5mm条件下,在有效吸收频率3.63~18GHz范围内,它的最小反射损耗是‑12.9~‑46.4dB,有效吸收频宽为1.5~4.8GHz。
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公开(公告)号:CN113881069B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202111307460.5
申请日:2021-11-05
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L33/08 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/58 , C08F220/28 , C09D133/08 , C09D5/16
摘要: 本发明涉及一种丙烯酸基水凝胶防污材料制备方法以及它的用途。该制备方法包括单体混合物制备、配料、聚合反应与制备丙烯酸基水凝胶防污材料等步骤。本发明丙烯酸基水凝胶防污材料在基材上具有良好的黏附效果,抗蛋白粘附、抑藻实验、实海挂板、实海海洋检测仪器光学窗口和渔网实验均表明这种水凝胶防污材料具有优良的防污能力。
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公开(公告)号:CN114014971A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111411399.9
申请日:2021-11-25
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/58 , C08F2/26 , C09D133/02 , C09D133/14 , C09D5/16 , C09D7/63
摘要: 本发明涉及一种无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料的制备方法及该方法制备的无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料的用途。该制备方法包括单体混合物制备、丙烯酸基水凝胶预聚物乳液的制备与丙烯酸基水凝胶的制备等步骤。本发明在水性体系下将丙烯酸类油性单体与水性单体共聚,得到无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料。静态泡板实验、动态划水实验及实海挂板实验显示,本发明制备的无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料在基材上具有良好的黏附效果;水凝胶抗蛋白粘附实验、抑藻附着实验及实海挂板实验均表明该材料具有相当的防污能力,因此该无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料在海洋防污领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118183692A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410302846.4
申请日:2024-03-15
申请人: 中国海洋大学三亚海洋研究院 , 中国海洋大学
摘要: 本发明提供了一种中空/空腔碳微球材料及其制备方法和应用,属于碳材料技术领域。本发明将聚合物种子微球、第一分散溶剂、含碳碳双键单体和引发剂混合,进行聚合反应,得到中空/空腔微球前驱体;将所述中空/空腔微球前驱体和第二分散溶剂混合,进行水解反应,得到中空/空腔微球;将所述中空/空腔微球依次进行预氧化反应和碳化处理,得到中空/空腔碳微球材料。本发明采用聚合物种子微球作为基体,所制备的碳微球是从聚合物微球衍生的碳材料,具有可控的尺寸和粒径分布,很好的导电、导热和化学惰性等优点。本发明所制备的中空/空腔碳微球材料在吸波领域和超级电容器领域均表现出较好的性能。
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公开(公告)号:CN116621582A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310490707.4
申请日:2023-05-04
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C04B35/524 , C04B35/622 , C04B38/00 , C08L91/06 , C08K7/24
摘要: 本发明涉及一种具有蜂窝状多孔结构的碳材料及其制备方法与它的用途。该碳材料是由C、N与O元素按照重量比1020~1164:28~98:16~128组成的,它在宏观上呈块状,在微观上由孔径为12~385nm的孔洞组成。本发明合成的具有蜂窝状多孔结构的碳材料具有良好的吸波性能。该碳材料与石蜡按照重量比1:4~8混合,在匹配厚度1.5~5.5mm条件下,在有效吸收频率3.63~18GHz范围内,它的最小反射损耗是‑12.9~‑46.4dB,有效吸收频宽为1.5~4.8GHz。
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公开(公告)号:CN114014971B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202111411399.9
申请日:2021-11-25
申请人: 中国海洋大学 , 中国海洋大学三亚海洋研究院
IPC分类号: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/58 , C08F2/26 , C09D133/02 , C09D133/14 , C09D5/16 , C09D7/63
摘要: 本发明涉及一种无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料的制备方法及该方法制备的无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料的用途。该制备方法包括单体混合物制备、丙烯酸基水凝胶预聚物乳液的制备与丙烯酸基水凝胶的制备等步骤。本发明在水性体系下将丙烯酸类油性单体与水性单体共聚,得到无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料。静态泡板实验、动态划水实验及实海挂板实验显示,本发明制备的无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料在基材上具有良好的黏附效果;水凝胶抗蛋白粘附实验、抑藻附着实验及实海挂板实验均表明该材料具有相当的防污能力,因此该无VOC丙烯酸基水凝胶防污材料在海洋防污领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115849336A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211624881.5
申请日:2022-12-16
申请人: 中国海洋大学
IPC分类号: C01B32/05
摘要: 本发明涉及一种掺杂氮与氧元素的碗状中空碳微球及其制备方法,该制备方法包括聚合物微球的合成、聚合物微球‑糖球的合成与碳化等步骤。在整个合成过程中均使用超纯水溶剂,除乙醇外不使用任何有机溶剂,绿色环保;聚合物微球作为模板制备碗状中空碳微球的同时引入N和O原子,实现杂原子掺杂以提高吸波性能。在该碗状中空碳微球与石蜡的质量比为1:8和匹配厚度2.5mm的条件下,它的最小反射损耗是‑30.58~‑55.87dB,有效吸收频宽是4.36~5.51GHz,弥补了碳材料吸收频带窄、吸收强度低、阻抗匹配差的不足。
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