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公开(公告)号:CN112300411B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202011285411.1
申请日:2020-11-17
申请人: 华北科技学院
IPC分类号: C08J3/075 , C08L39/08 , C08L39/06 , C08L33/26 , C08K5/00 , C08F226/06 , C08F226/10 , C08F220/56 , C08F222/38 , B01J31/22
摘要: 本发明提出了一种功能化卟啉水凝胶及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)室温下,将功能单体溶解在pH=2.0的酸性溶液中,然后加入MBA和光敏剂金属卟啉,得到混合溶液,所述功能单体包括含氮杂环的烯类单体和丙烯酰胺;(2)混合溶液在室温下磁力搅拌,且通入氮气以排除体系内的氧气,然后加入引发剂APS,密封,在50‑80℃的恒温水浴下反应6‑10小时;(3)将步骤(2)反应得到的产物洗涤、浸泡和过滤,重复多次,低温冷冻干燥。本发明通过配合作用负载光敏剂金属卟啉,使得光敏剂金属卟啉可以在水凝胶中稳定存在,有效提高了金属卟啉的稳定性,而且制备方法简单、易于操作,易于推广应用,可广泛应用在光光动力学疗法和光催化等领域中。
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公开(公告)号:CN111875960B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202010739022.5
申请日:2020-07-28
申请人: 华北科技学院
IPC分类号: C08L79/02 , C08L33/26 , C08L79/04 , C08L65/00 , C08L39/04 , C08K3/16 , C08K3/30 , C08K3/28 , C08J3/075 , C08J3/24 , H01G11/48 , H01B1/12 , H01B7/295
摘要: 本发明提出了一种抗冻粘性阻燃导电聚合物凝胶及其制备方法和应用,导电聚合物凝胶,由以下质量百分比的原料制备:溶剂20‑60%,丙烯酰胺单体3‑20%,咪唑单体2‑10%,导电聚合物单体或其盐5‑30%,铁盐10‑30%和引发剂0.1‑1%。本发明的导电聚合物凝胶具有抗冻粘性,同时兼具耐环境,自修复以及阻燃性能,凝胶可在电子导电粘接剂、电极材料、电子导线、可穿戴器件等领域有着广泛的应用。
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公开(公告)号:CN108997617A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201811053467.7
申请日:2018-09-01
申请人: 华北科技学院
摘要: 本发明公开一种聚多巴胺包覆红磷微胶囊阻燃剂的制备方法,包括以下操作步骤:(1)将磷酸氢二钠溶液与磷酸二氢钠溶液混合后,制得缓冲液;(2)将红磷阻燃剂、多巴胺、油酸稀土加入至缓冲液中,在磁力搅拌,真空抽滤后,得到一层聚多巴胺包覆红磷;(3)将重复上述步骤,得到三层聚多巴胺包覆红磷,将其烘干、研磨后过200目筛,得到聚多巴胺包覆红磷微胶囊阻燃剂。本发明采用聚多巴胺对红磷阻燃剂进行三层包覆,既能有效的提升红磷阻燃剂的耐水性,提升其与聚合物之间的相容性,进而保证了阻燃树脂的各项力学性能,同时聚多巴胺还能与红磷阻燃剂产生磷-氮协同阻燃,阻燃性、热稳定性更加优异。
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公开(公告)号:CN106634523A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710007467.2
申请日:2017-01-05
申请人: 华北科技学院
IPC分类号: C09D175/04 , C09D5/18 , C08G18/32
CPC分类号: C09D175/04 , C08G18/3889 , C09D5/18
摘要: 本发明提供了一种环境友好聚氨酯阻燃涂料,由以下摩尔份数的原料制备而成:二异氰酸酯100份,多元醇6~40份,亲水化合物10~35份,阻燃剂5~35份,扩链剂9~37份;所述阻燃剂为式(1)所示的化合物,其中,R选自H、羟甲基或含1~10个碳原子的烷基。本发明提供的聚氨酯阻燃涂料,为可降解涂料,该涂料成膜效果好,能在室温下储存超过一年,成本低廉,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN106883601B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201710128342.5
申请日:2017-03-06
申请人: 华北科技学院
摘要: 本发明公开了一种仿贻贝阻燃材料的制备方法,包括以下步骤:配制溶液、制备第一单宁酸铁包覆的氢氧化镁、制备第二单宁酸铁包覆的氢氧化镁、制备第三单宁酸铁包覆的氢氧化镁、干燥、捣碎、造粒。本发明的仿贻贝阻燃材料中单宁酸‑铁络合物可以均匀分布在材料表面,改善材料表面的浸润性,促进材料表面的相互作用,同时,铁盐在阻燃材料中可以起到消烟剂的作用,同时本材料还可以与其它阻燃材料协同使用,提高材料的阻燃效果。
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公开(公告)号:CN111875960A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010739022.5
申请日:2020-07-28
申请人: 华北科技学院
IPC分类号: C08L79/02 , C08L33/26 , C08L79/04 , C08L65/00 , C08L39/04 , C08K3/16 , C08K3/30 , C08K3/28 , C08J3/075 , C08J3/24 , H01G11/48 , H01B1/12 , H01B7/295
摘要: 本发明提出了一种抗冻粘性阻燃导电聚合物凝胶及其制备方法和应用,导电聚合物凝胶,由以下质量百分比的原料制备:溶剂20-60%,丙烯酰胺单体3-20%,咪唑单体2-10%,导电聚合物单体或其盐5-30%,铁盐10-30%和引发剂0.1-1%。本发明的导电聚合物凝胶具有抗冻粘性,同时兼具耐环境,自修复以及阻燃性能,凝胶可在电子导电粘接剂、电极材料、电子导线、可穿戴器件等领域有着广泛的应用。
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公开(公告)号:CN107059408A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710025937.8
申请日:2017-01-13
申请人: 华北科技学院
IPC分类号: D06M15/63 , D06M13/238 , D06M11/28 , D06M11/65 , D06M101/20
摘要: 本发明公开了一种高导电PEDOT涂层材料,利用单宁酸溶液和水溶性Fe3+盐溶液在基体材料发生螯合反应,使基体材料的表面产生一层亲水性的Fe3+‑TA仿贻贝粘附层,然后反应制备得到高导电PEDOT涂层材料;还可以依次利用AgNO3和水溶性Fe3+盐溶液对所述高导电PEDOT涂层材料上的Fe3+‑TA仿贻贝粘附层进行改性处理,进而得到表面生长出银粒的高导电PEDOT涂层材料。本发明提供的高导电PEDOT涂层材料的制备方法,使用的药品均是比较常见的化学试剂,而且基体处理环节简单易行,可以大幅降低制作成本,以实现廉价Fe盐的均匀涂覆,进而制备出了各种粘附性好、导电性能优异的高导电PEDOT涂层材料。
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公开(公告)号:CN106883601A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710128342.5
申请日:2017-03-06
申请人: 华北科技学院
摘要: 本发明公开了一种仿贻贝阻燃材料的制备方法,包括以下步骤:配制溶液、制备第一单宁酸铁包覆的氢氧化镁、制备第二单宁酸铁包覆的氢氧化镁、制备第三单宁酸铁包覆的氢氧化镁、干燥、捣碎、造粒。本发明的仿贻贝阻燃材料中单宁酸‑铁络合物可以均匀分布在材料表面,改善材料表面的浸润性,促进材料表面的相互作用,同时,铁盐在阻燃材料中可以起到消烟剂的作用,同时本材料还可以与其它阻燃材料协同使用,提高材料的阻燃效果。
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公开(公告)号:CN112300411A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011285411.1
申请日:2020-11-17
申请人: 华北科技学院
IPC分类号: C08J3/075 , C08L39/08 , C08L39/06 , C08L33/26 , C08K5/00 , C08F226/06 , C08F226/10 , C08F220/56 , C08F222/38 , B01J31/22
摘要: 本发明提出了一种功能化卟啉水凝胶及其制备方法和应用,制备方法包括以下步骤:(1)室温下,将功能单体溶解在pH=2.0的酸性溶液中,然后加入MBA和光敏剂金属卟啉,得到混合溶液,所述功能单体包括含氮杂环的烯类单体和丙烯酰胺;(2)混合溶液在室温下磁力搅拌,且通入氮气以排除体系内的氧气,然后加入引发剂APS,密封,在50‑80℃的恒温水浴下反应6‑10小时;(3)将步骤(2)反应得到的产物洗涤、浸泡和过滤,重复多次,低温冷冻干燥。本发明通过配合作用负载光敏剂金属卟啉,使得光敏剂金属卟啉可以在水凝胶中稳定存在,有效提高了金属卟啉的稳定性,而且制备方法简单、易于操作,易于推广应用,可广泛应用在光光动力学疗法和光催化等领域中。
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公开(公告)号:CN108997617B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811053467.7
申请日:2018-09-01
申请人: 华北科技学院
摘要: 本发明公开一种聚多巴胺包覆红磷微胶囊阻燃剂的制备方法,包括以下操作步骤:(1)将磷酸氢二钠溶液与磷酸二氢钠溶液混合后,制得缓冲液;(2)将红磷阻燃剂、多巴胺、油酸稀土加入至缓冲液中,在磁力搅拌,真空抽滤后,得到一层聚多巴胺包覆红磷;(3)将重复上述步骤,得到三层聚多巴胺包覆红磷,将其烘干、研磨后过200目筛,得到聚多巴胺包覆红磷微胶囊阻燃剂。本发明采用聚多巴胺对红磷阻燃剂进行三层包覆,既能有效的提升红磷阻燃剂的耐水性,提升其与聚合物之间的相容性,进而保证了阻燃树脂的各项力学性能,同时聚多巴胺还能与红磷阻燃剂产生磷‑氮协同阻燃,阻燃性、热稳定性更加优异。
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