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公开(公告)号:CN115073765A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110269665.2
申请日:2021-03-12
摘要: 本发明公开了一种芳纶掺杂的抗冻透明离子导电性水凝胶的制备方法。该方法通过将Kevlar纤维加入到混合有减、有机溶剂、绿色催化剂的混合溶液中,去质子化得到暗红色溶液;然后通过加入适量的蒸馏水,搅拌均匀后,加入一定量的聚乙烯醇,加热溶解;之后再加入适量交联剂硼酸;冷冻解冻循环后制备得到芳纶掺杂的抗冻透明离子导电性水凝胶。本发明通过将ANF/DMSO溶液,引入到PVA水凝胶中,并通过添加动态交联剂硼酸,通过冻融法制备了兼具有高强度、抗冻、自愈合、透明、导电于一体的离子导电水凝胶。
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公开(公告)号:CN112480320A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011387141.5
申请日:2020-12-02
IPC分类号: C08F257/02 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08J9/00 , C08L51/00 , A61K47/32 , A61K45/00 , A61P35/00
摘要: 本发明公开了一种蝌蚪形中空聚合物粒子及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:(1)将稳定剂溶于乙醇和甲苯的混合溶剂中,再加入聚苯乙烯种子微球,得到悬浮液;(2)将苯乙烯、二乙烯苯和引发剂溶于乙醇和甲苯的混合溶剂中,得到前驱体混合溶液;(3)在惰性气体氛围下将步骤(1)中的混合溶液升温至75±1℃,然后使用蠕动泵将步骤(2)中得到的前驱体混合溶液逐滴加入到步骤(1)中的悬浮液中进行分散聚合反应,待反应结束并冷却至室温,离心、洗涤、冷冻干燥,得到蝌蚪形中空聚合物粒子。本发明方法工艺简单、对环境污染小,且成本低廉,产率较高,制得的蝌蚪形中空聚合物粒子具有中空结构且形貌可调控,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN111662587A
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010429012.1
申请日:2020-05-20
IPC分类号: C09D7/65 , C08F251/00 , C08F220/38 , C08F283/06 , C09D11/03 , D06P1/52
摘要: 本发明属于分散剂技术领域,特别涉及一种可用于涂料的高分子分散剂及其制备方法。该分散剂由以下原料制备得到:磷酸酯淀粉、引发剂、[2-(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基-(3-磺酸丙基)氢氧化铵、烯丙氧基聚氧乙烯醚和水。将磷酸酯淀粉与水混合均匀后加热糊化,然后在氮气或惰性气体保护下加入引发剂、反应底物[2-(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基-(3-磺酸丙基)氢氧化铵和烯丙氧基聚氧乙烯醚进行反应,反应结束后将所得产物烘干至恒重,然后粉碎研磨即得涂料分散剂。本发明的涂料分散剂,能够高效分散涂料中的颜料颗粒,降低涂料的粘度,增强涂料的流动性,提高涂料的应用性能。
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公开(公告)号:CN111662587B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202010429012.1
申请日:2020-05-20
IPC分类号: C09D7/65 , C08F251/00 , C08F220/38 , C08F283/06 , C09D11/03 , D06P1/52
摘要: 本发明属于分散剂技术领域,特别涉及一种可用于涂料的高分子分散剂及其制备方法。该分散剂由以下原料制备得到:磷酸酯淀粉、引发剂、[2‑(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基‑(3‑磺酸丙基)氢氧化铵、烯丙氧基聚氧乙烯醚和水。将磷酸酯淀粉与水混合均匀后加热糊化,然后在氮气或惰性气体保护下加入引发剂、反应底物[2‑(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基‑(3‑磺酸丙基)氢氧化铵和烯丙氧基聚氧乙烯醚进行反应,反应结束后将所得产物烘干至恒重,然后粉碎研磨即得涂料分散剂。本发明的涂料分散剂,能够高效分散涂料中的颜料颗粒,降低涂料的粘度,增强涂料的流动性,提高涂料的应用性能。
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公开(公告)号:CN115073775A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110271816.8
申请日:2021-03-12
摘要: 本发明公开了一种芳纶基pH响应膜的制备方法。该方法通过将Kevlar纤维加入到混合有碱、有机溶剂、绿色催化剂的混合溶液中,去质子化得到暗红色溶液;然后通过加水使芳纶纳米纤维从溶液中析出,并用大量的水将有机溶剂和其他小分子洗去;之后再将析出的芳纶纳米纤维在混合酸存在的条件下加热水解得到带有pH响应官能团的酸化芳纶纤维;再将酸化芳纶纤维与芳纶纤维混合,并借助真空抽滤的方法制备成膜。本发明通过将芳纶纳米纤维酸化,从而得到具有带有pH响应的氨基和羧基酸化芳纶纳米纤维,再将其与芳纶纤维复合得到了具有高强度、耐高温、耐化学腐蚀的pH响应膜,进一步扩大了纳米芳纶纤维的应用范围。
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公开(公告)号:CN113493645A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010193993.4
申请日:2020-03-18
IPC分类号: C09D183/07 , C09D5/20 , C08G77/38 , C08G77/20
摘要: 本发明公开了一种紫外光固化有机硅离型剂及其制备方法,该紫外光固化有机硅离型剂由下列重量份的原料制备而成:有机硅丙烯酸酯低聚物100份,活性稀释剂10‑30份,光引发剂1‑4份;有机硅丙烯酸酯低聚物由以下方法制备得到:将氢封端的聚二甲基硅氧烷、季戊四醇三丙烯酸酯或二季戊四醇五丙烯酸酯、催化剂、阻聚剂以及溶剂混合均匀后,升温反应,反应结束后旋蒸除去溶剂即得到有机硅丙烯酸酯低聚物。本发明的紫外光固化有机硅离型剂由于其主体有机硅丙烯酸酯具有大量的丙烯酸酯基团,能在空气中实现光固化,并且能在不同基材上产生良好的离型效果。配方中不含挥发性溶剂,不会造成空气污染,是一种环境友好的离型剂。
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公开(公告)号:CN112575381B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202011390814.2
申请日:2020-12-02
摘要: 本发明公开了一种金字塔螺旋晶体及其制备方法与应用。该方法包括如下步骤:(1)将甲氧基聚乙二醇加入到二氯甲烷中,混合均匀得到甲氧基聚乙二醇的二氯甲烷溶液,然后向其滴加二甲基亚砜,当溶液变浑浊后停止滴加二甲基亚砜,反向滴加二氯甲烷至溶液澄清,待甲氧基聚乙二醇全部溶解后,将其放入冰箱中冷冻或冷藏,得到混合溶液;(2)将混合溶液加入到有机玻璃毛细管中,有机玻璃毛细管一端连接氮气,在氮气的作用下,将混合溶液喷射到干净的云母片或硅片上,真空干燥,得到单晶薄膜,即所述的金字塔螺旋晶体。本发明操作简单,具有形貌可控,对称性良好,生物相容性好,环境友好等特点,应用前景广阔。
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公开(公告)号:CN111363199A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010156023.7
申请日:2020-03-09
摘要: 本发明属于功能复合材料领域,公开了一种具有光引发功能的二氧化硅复合材料及制备与应用。将含有α-烯烃基团的二苯甲酮化合物与含氢硅油进行硅氢加成反应,得到含有二苯甲酮基团的聚硅氧烷;然后与纳米二氧化硅、偶联剂加入到乙醇中超声分散,离心,将体系重新分散至含HCl的乙醇中,加热进行乙醇热反应,得到具有光引发功能的二氧化硅复合材料。本发明的复合材料与单纯的二苯甲酮类引发剂相比,提升了其与有机硅材料的相容性和涂层的抗氧阻聚性,解决了引发聚合涂层表观特性不均匀的问题;与未添加二氧化硅粒子的二苯甲酮衍生物基硅烷引发剂相比,本发明改进了对无机-有机复合材料引发能力较差的问题。
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公开(公告)号:CN115073774A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110271811.5
申请日:2021-03-12
IPC分类号: C08J5/06 , C08J3/075 , C08L29/04 , C08L77/10 , D06M15/507 , G01N33/00 , D06M101/36
摘要: 本发明公开了一种芳纶增强PVA水凝胶的制备方法及其应用。该方法通过将Kevlar纤维通过去质子化和质子化反应得到芳纶纳米纤维(ANF),然后在芳纶纳米纤维表面通过原为聚合包覆单宁酸(TA)、然后将包覆有单宁酸的纳米芳纶纤维(TA@ANF)分散到PVA水溶液中,再通过冻融法制备得到芳纶增强的PVA水凝胶(PVA‑TA@ANF),然后将其加入到银氨溶液中,表面吸附银颗粒得到抗菌水凝胶。本发明通过添加芳纶纳米纤维来增强其力学性能,同时本发明引入单宁酸,用其包覆芳纶纳米纤维,使芳纶纤维能在水凝胶中均匀分散,且增强的芳纶纤维与水凝胶之间的作用力。
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公开(公告)号:CN112480320B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202011387141.5
申请日:2020-12-02
IPC分类号: C08F257/02 , C08F212/08 , C08F212/36 , C08J9/00 , C08L51/00 , A61K47/32 , A61K45/00 , A61P35/00
摘要: 本发明公开了一种蝌蚪形中空聚合物粒子及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:(1)将稳定剂溶于乙醇和甲苯的混合溶剂中,再加入聚苯乙烯种子微球,得到悬浮液;(2)将苯乙烯、二乙烯苯和引发剂溶于乙醇和甲苯的混合溶剂中,得到前驱体混合溶液;(3)在惰性气体氛围下将步骤(1)中的混合溶液升温至75±1℃,然后使用蠕动泵将步骤(2)中得到的前驱体混合溶液逐滴加入到步骤(1)中的悬浮液中进行分散聚合反应,待反应结束并冷却至室温,离心、洗涤、冷冻干燥,得到蝌蚪形中空聚合物粒子。本发明方法工艺简单、对环境污染小,且成本低廉,产率较高,制得的蝌蚪形中空聚合物粒子具有中空结构且形貌可调控,应用前景广阔。
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