一种抗裂型蓄能自发光热熔道路标线涂料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110564256A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910892224.0

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明实施例涉及涂料领域,具体涉及一种抗裂型蓄能自发光热熔道路标线涂料及其制备方法与应用。本发明实施例提供的抗裂蓄能自发光热熔道路标线涂料,包括下述重量份的原料:环氧树脂改性石油树脂10-25份,颜料3.0-4.0份,填料40-60份,玻璃微珠14-25份,助剂1.0-6.0份,长余辉发光材料10.0-15.0份。本发明提供的抗裂型蓄能自发光热熔道路标线涂料,发光强度高,余辉时间长,同时具备良好的高低温抗裂性、粘结性、高强度、高硬度、良好的耐水性和耐碱性,尤其适用于照明条件相对较差的各级公路。

    一种掺铽的复合导电绿色发光的纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN105040140B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510520557.2

    申请日:2015-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种掺铽的复合导电绿色发光的纳米纤维及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:(1)将稀土氯化物TbCl3·6H2O、吡啶二元羧酸和邻菲罗啉在溶剂中混合,得到混合溶液,加碱调节混合溶液的pH值后等待沉淀,洗涤沉淀物后干燥,即得到发绿光的配合物;(2)称取掺杂聚苯胺加入到溶剂中溶解,混合均匀后加入步骤(1)所得发绿光的配合物并缓慢加入高分子模板剂聚乙烯吡咯烷酮PVP,并继续搅拌再静置,即得到静电纺丝前驱体溶液;(3)用静电纺丝方法制备导电且绿色发光的纳米纤维。该制备方法简单易行,可以批量生产。本发明还公开了上述方法获得的纳米纤维,所得纳米纤维导电性能好、发光强度高。

    红色或绿色发光导电双功能复合纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN106757519A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710050021.8

    申请日:2017-01-23

    CPC classification number: D01F8/16 D01F1/09 D01F1/10 D01F8/10

    Abstract: 本发明公开了红色或绿色发光导电双功能复合纳米纤维及其制备方法,该红色或绿色发光导电双功能复合纳米纤维通过以下方法制备获得:(1)将氯化铕、氯化铽中的一种与2‑噻吩甲酰三氟丙酮和三苯基氧膦混合并搅拌,分离并得到其中的沉淀物即为红色发光配合物或绿色发光配合物;(2)将掺杂聚苯胺与聚乙烯吡咯烷酮和步骤1所得红色发光配合物或绿色发光配合物混合,得到静电纺丝前驱体溶液;(3)对步骤2所得静电纺丝前驱体溶液进行静电纺丝制备得到红色发光或绿色发光导电双功能复合导电发光纳米纤维。该新型纳米纤维材料具有高效的发光强度,良好的导电性能;其制备方法简单易行,可以批量生产,具有工业化的应用前景。

    一种掺铽的复合导电绿色发光的纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN105040140A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510520557.2

    申请日:2015-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种掺铽的复合导电绿色发光的纳米纤维及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:(1)将稀土氯化物TbCl3·6H2O、吡啶二元羧酸和邻菲罗啉在溶剂中混合,得到混合溶液,加碱调节混合溶液的pH值后等待沉淀,洗涤沉淀物后干燥,即得到发绿光的配合物;(2)称取掺杂聚苯胺加入到溶剂中溶解,混合均匀后加入步骤(1)所得发绿光的配合物并缓慢加入高分子模板剂聚乙烯吡咯烷酮PVP,并继续搅拌再静置,即得到静电纺丝前驱体溶液;(3)用静电纺丝方法制备导电且绿色发光的纳米纤维。该制备方法简单易行,可以批量生产。本发明还公开了上述方法获得的纳米纤维,所得纳米纤维导电性能好、发光强度高。

    一种遥爪型聚共轭二烯及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN116178593A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310131433.X

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种遥爪型聚共轭二烯及其制备方法和用途。本发明的遥爪型聚共轭二烯的结构如式(1)所示,其中,X1、X2相同或不同,彼此独立地选自氢和甲基;M为含有共轭二烯的主链。本发明通过化学修饰方法,制备得到既含有亚胺基、又含有极性官能团的双官度遥爪型聚共轭二烯。本发明的遥爪型聚共轭二烯具有两个活性位点,可以与不同金属配位并形成网络结构,具有应用前景。

    一种多功能压电纳米纤维材料、柔性传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112899806B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110145985.7

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明实施例涉及一种多功能压电纳米纤维材料、柔性传感器及其制备方法。本发明提供的多功能压电纳米纤维材料的制备方法,包括:将Eu(NO3)3·6H2O或Tb(NO3)3·6H2O)、TTA或DBM和Phen或TPPO或bipy分别溶于一定量的无水乙醇中,调试pH并混合,加热,搅拌一定时间后将所得沉淀物过滤、干燥,即得荧光配合物;将PVDF或其聚合物溶于DMF和Ac中,加热搅拌一定时间;加入适量上述荧光配合物和添加物,溶解,得到静电纺丝前驱体溶液;静电纺丝,即得多功能压电纳米纤维材料。基于静电纺丝技术,通过荧光稀土配合物与BaTiO3、FeCl3·6H2O等添加物的加入,可改善PVDF或其聚合物纳米纤维的结构与形貌、力学、介电、压电、荧光等性能,制备具有优异荧光性能和高β晶含量的压电功能纳米纤维。

    一种多功能压电纳米纤维材料、柔性传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN112899806A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110145985.7

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明实施例涉及一种多功能压电纳米纤维材料、柔性传感器及其制备方法。本发明提供的多功能压电纳米纤维材料的制备方法,包括:将Eu(NO3)3·6H2O或Tb(NO3)3·6H2O)、TTA或DBM和Phen或TPPO或bipy分别溶于一定量的无水乙醇中,调试pH并混合,加热,搅拌一定时间后将所得沉淀物过滤、干燥,即得荧光配合物;将PVDF或其聚合物溶于DMF和Ac中,加热搅拌一定时间;加入适量上述荧光配合物和添加物,溶解,得到静电纺丝前驱体溶液;静电纺丝,即得多功能压电纳米纤维材料。基于静电纺丝技术,通过荧光稀土配合物与BaTiO3、FeCl3·6H2O等添加物的加入,可改善PVDF或其聚合物纳米纤维的结构与形貌、力学、介电、压电、荧光等性能,制备具有优异荧光性能和高β晶含量的压电功能纳米纤维。

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