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公开(公告)号:CN112961375A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110162810.7
申请日:2021-02-05
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08J3/075 , C08F251/00 , C08F220/18 , C08F220/54 , C08B37/08 , C08B37/16 , A61L26/00 , C08L5/08 , C08L5/16
Abstract: 本申请属于水凝胶技术领域,尤其涉及一种壳聚糖基自修复水凝胶及其制备方法。本申请提供壳聚糖基自修复水凝胶,包括式Ⅰ所示结构和式Ⅱ所示结构;式Ⅰ的*1位点与式Ⅱ的**1位点基于金刚烷‑环糊精主客体自组装连接形成壳聚糖基自修复水凝胶;其中,m与n的比值为(200‑400):1;x为23‑30的整数,y为217‑272的整数,z为3‑8的整数;R为温敏聚合物的重复单元。本申请的制备方法包括:式Ⅴ、式Ⅵ、温敏性单体、促进剂、引发剂和溶剂进行反应,制得壳聚糖基自修复水凝胶。本申请提供了一种壳聚糖基自修复水凝胶及其制备方法,能有效解决现有常规凝胶功能单一、不可注射以及无法自我修复导致使用寿命低的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN115490884A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211037916.5
申请日:2022-08-26
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L51/02 , C08L71/02 , C08K3/14 , C08F251/00 , C08F220/18 , C08F220/54 , G01K7/22 , G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种导电的Mxene纳米复合有机水凝胶的制备方法,所述制备方法简单快捷,一锅法即可形成凝胶,采取Mxene作为导电材料,采用超声方式促使导电材料在水凝胶中分布均匀,形成传感水凝胶。本发明所述制备方法制备得到的Mxene纳米复合有机水凝胶拥有良好的自修复性、温敏性、机械性能等,因兼具温敏性和导电性具有温度和应变双重传感功能,并且基于主客体动态交联的温敏性聚合物的相变增强作用使该水凝胶具有极高的应变传感精度,具有更低的检测下限,对于微小应变均可以有所感应,扩大了传感水凝胶的检测范围,解决了现有传感水凝胶传感下限低的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN113054193A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110271607.3
申请日:2021-03-12
Applicant: 广东工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/04 , H01M4/134 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种硅基负极自修复聚合物粘结剂及其制备方法和应用。所述聚合物粘结剂的制备方法包括如下步骤:S1.将聚乙二醇二丙烯酸酯加入到硫辛酸,于50~100℃搅拌反应1~5h,得到聚乙二醇交联的聚硫辛酸;S2.将步骤S1得到的聚乙二醇交联的聚硫辛酸与聚丙烯酸按照质量比为1:(1~20)混合溶于水或者有机溶剂中,反应,干燥得到所述聚合物粘结剂。所述聚合物自修复能力强,断裂伸长率高,由所述聚合物粘结剂制备的负极片组装成扣式电池,提高了锂离子电池硅基负极的循环过程中的稳定后的比容量,延长了锂离子硅基负极电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115232329B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210943867.5
申请日:2022-08-04
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08J3/075 , C08L81/02 , C08G75/06 , A61L26/00 , C09J181/02
Abstract: 本发明公开了一种硫辛酸水凝胶及其制备方法和应用,涉及高分子水凝胶技术领域。本发明的硫辛酸水凝胶的制备方法是通过控制温度以及硫辛酸和硫辛酸钠的摩尔比在水中实现硫辛酸的自组装,制备得到的硫辛酸水凝胶不会随时间或温度的变化发生解聚行为,且含有丰富的二硫键,可以实现高效的自愈合。本发明的硫辛酸水凝胶制备工艺简单,稳定性强,得到的硫辛酸水凝胶具有粘结性、可注射性、高效自愈合性以及温敏性,可应用于粘结剂、敷料以及防伪材料当中。
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公开(公告)号:CN115521487A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211214939.9
申请日:2022-09-30
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08J3/24 , C08L39/06 , C08L81/02 , C08K3/16 , C08F283/00 , C08F271/02 , C08F222/14
Abstract: 本发明提供一种聚硫辛酸/聚乙烯吡咯烷酮复合材料的制备方法,包括以下步骤,首先将可生物降解的物质‑‑硫辛酸和聚乙烯吡咯烷酮充分溶解在极性溶剂中,加热到40~70℃下使硫辛酸发生开环聚合形成聚硫辛酸;其次加入有机交联剂,稳定二硫键的同时,将聚硫辛酸分子交联与聚乙烯吡咯烷酮形成稳定的双网络体系;接着,添加锂盐赋予材料导电能力,最后添加具有配位能力的无机交联剂‑‑金属离子,进一步发生配位交联,得到稳定的聚硫辛酸/聚乙烯吡咯烷酮复合材料。本发明将聚乙烯吡咯烷酮网络加入到聚硫辛酸网络中,二者相互穿插形成力学性能优异、自修复能力强、在可见光区具有高透光率,同时在紫外区拥有阻挡紫外线等优势的聚硫辛酸/聚乙烯吡咯烷酮复合材料。
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公开(公告)号:CN115490884B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202211037916.5
申请日:2022-08-26
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08L51/02 , C08L71/02 , C08K3/14 , C08F251/00 , C08F220/18 , C08F220/54 , G01K7/22 , G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种导电的Mxene纳米复合有机水凝胶的制备方法,所述制备方法简单快捷,一锅法即可形成凝胶,采取Mxene作为导电材料,采用超声方式促使导电材料在水凝胶中分布均匀,形成传感水凝胶。本发明所述制备方法制备得到的Mxene纳米复合有机水凝胶拥有良好的自修复性、温敏性、机械性能等,因兼具温敏性和导电性具有温度和应变双重传感功能,并且基于主客体动态交联的温敏性聚合物的相变增强作用使该水凝胶具有极高的应变传感精度,具有更低的检测下限,对于微小应变均可以有所感应,扩大了传感水凝胶的检测范围,解决了现有传感水凝胶传感下限低的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN117586513A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311559742.3
申请日:2023-11-22
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08G81/00 , C08J3/075 , C08L51/00 , C08F289/00 , C08F220/18 , C08F220/54 , C08F220/06 , H02N1/04
Abstract: 本发明公开了一种环糊精改性木质素磺酸盐及其在摩擦纳米发电机中的应用。一种环糊精改性木质素磺酸盐,所述环糊精改性木质素磺酸盐的结构式如下:所述式(Ⅰ)由式(Ⅱ)和式(Ⅲ)反应制备得到;所述式(Ⅱ)的结构式为: 所述式(Ⅲ)结构式为: 本发明利用丙烯酸金刚烷酯(ADA)与LS‑CD上的环糊精形成超分子体系,引入主客体相互作用,赋予水凝胶自修复性能,利用铁离子与LS‑CD上的酚羟基协同形成金属离子螯合配位的氧化还原对,无需催化剂引发单体自由基聚合,制备具有多重动态交联的自修复温敏性水凝胶LNA。该水凝胶不仅可以组装成稳定性良好且输出性能高的单电极摩擦纳米发电机LNA‑TENG,还可应用于应变传感器,对人体运动进行监测。
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公开(公告)号:CN115594973B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202211020290.7
申请日:2022-08-24
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明提供一种聚硫辛酸@聚丙烯酸导电弹性体及其制备方法与应用,所述弹性体的制备方法包括以下步骤:首先将聚丙烯酸和硫辛酸单体充分溶解在极性溶剂中,40~65℃下加热搅拌使硫辛酸开环聚合;其次将有机交联剂加入,稳定聚硫辛酸中的二硫键,进一步使聚硫辛酸发生交联同时与聚丙烯酸形成稳定的互穿网络;接着添加导电介质赋予弹性体优良的导电能力;最后在双网络体系中引入金属离子使其进一步发生配位交联,形成三种不同类型的动态化学键,得到稳定存在的聚硫辛酸@聚丙烯酸导电弹性体。通过在柔软的聚硫辛酸网络中引入第二网络—聚丙烯酸,提高了聚硫辛酸网络的力学强度,而聚硫辛酸中丰富的二硫键可以为弹性导电体的自修复性能提供良好的保障。
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公开(公告)号:CN112940290A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110161041.9
申请日:2021-02-05
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08J3/075 , C08L51/02 , C08F251/00 , C08F220/54
Abstract: 本申请属于水凝胶技术领域,尤其涉及一种双网络自修复水凝胶及其制备方法。本申请的双网络自修复水凝胶,包括第一单元、第二单元和第三单元;所述第二单元的氨基和所述第三单元的末端醛基反应,所述第一单元和所述第二单元基于金刚烷‑环糊精主客体自组装连接,形成双网络自修复水凝胶。本申请提供了一种双网络自修复水凝胶及其制备方法,能有效解决现有常规水凝胶功能单一、强度低、不可注射以及无法自我修复导致使用寿命低的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN115521487B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202211214939.9
申请日:2022-09-30
Applicant: 广东工业大学
IPC: C08J3/24 , C08L39/06 , C08L81/02 , C08K3/16 , C08F283/00 , C08F271/02 , C08F222/14
Abstract: 本发明提供一种聚硫辛酸/聚乙烯吡咯烷酮复合材料的制备方法,包括以下步骤,首先将可生物降解的物质‑‑硫辛酸和聚乙烯吡咯烷酮充分溶解在极性溶剂中,加热到40~70℃下使硫辛酸发生开环聚合形成聚硫辛酸;其次加入有机交联剂,稳定二硫键的同时,将聚硫辛酸分子交联与聚乙烯吡咯烷酮形成稳定的双网络体系;接着,添加锂盐赋予材料导电能力,最后添加具有配位能力的无机交联剂‑‑金属离子,进一步发生配位交联,得到稳定的聚硫辛酸/聚乙烯吡咯烷酮复合材料。本发明将聚乙烯吡咯烷酮网络加入到聚硫辛酸网络中,二者相互穿插形成力学性能优异、自修复能力强、在可见光区具有高透光率,同时在紫外区拥有阻挡紫外线等优势的聚硫辛酸/聚乙烯吡咯烷酮复合材料。