一种高韧性高粘结强度的环氧胶粘剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN117946613A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410112386.9

    申请日:2024-01-26

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种高韧性高粘结强度的环氧胶粘剂,所述环氧胶粘剂的固化剂为式I所示的2,5‑呋喃二甲酰胺二胺低聚物,式I中,n>1;并公开了2,5‑呋喃二甲酰胺二胺低聚物的制备方法和应用。本发明采用2,5‑呋喃二甲酰胺二胺低聚物作为固化剂,通过在固化剂上引入柔性碳链,提高固化后环氧胶的柔性,使其能承受高达15%的形变量,环氧胶的耐形变能力显著提高,有效提高胶粘剂在极端或特殊场景下的使用寿命,并且胶粘剂在强度、模量、韧性、粘结性能等方面具有优良的力学性能,同时具有较高的玻璃化转变温度和热变形温度。#imgabs0#

    一种低温高抗冲聚丙烯合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117844105A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311747862.6

    申请日:2023-12-19

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种低温高抗冲聚丙烯合金及其制备方法,包括以下重量份的组分:聚丙烯:50‑90重量份;乙丙橡胶:5‑35重量份;热塑性弹性体:5‑35重量份;并可含少量抗氧剂。乙丙橡胶的门尼黏度范围为ML(1+4)100℃=40~60。门尼黏度位于此优选范围的乙丙橡胶具有最佳低温增韧效果。本发明筛选出最佳低温抗冲性能的乙丙橡胶的门尼黏度范围,在保持橡胶用量不变的情况下,改变橡胶的门尼黏度,可使材料的脆‑韧转变温度从‑30℃降低到‑70℃。本发明技术方案简单,可在不增加成本情况下显著提升材料低温韧性。

    一种涂覆型双网络水凝胶涂层及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116875101A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310801818.2

    申请日:2023-06-30

    摘要: 本发明公开了一种涂覆型双网络水凝胶涂层及其制备方法及应用,属于高分子材料技术领域,所述的涂覆型双网络水凝胶涂层由κ‑卡拉胶、金属离子、丙烯基单体、两性离子单体、光引发剂、交联剂制成;其中,κ‑卡拉胶发生溶胶‑凝胶转变后与金属离子通过配位作用形成第一交联网络,丙烯基单体和两性离子单体在光引发剂以及交联剂的作用下通过自由基聚合形成第二交联网络;所述的涂覆型双网络水凝胶涂层具有第一交联网络和第二交联网络相互贯穿形成的双网络结构,力学性能优异,亲水性好,防污减阻性能佳,在海洋防污领域具有广泛的应用前景。

    一种热塑性聚氨酯热熔胶及制备方法

    公开(公告)号:CN116333665A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310052246.2

    申请日:2023-02-02

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种聚氨酯热熔胶及其制备方法,所述热塑性聚氨酯热熔胶由包括聚合物二元醇、二异氰酸酯、含有呋喃酰胺基团的扩链剂的原料合成制备得到。本发明将兼具刚性结构和氢键相互作用的呋喃酰胺基团引入到聚氨酯的硬段中,热熔胶通过酰胺基团和呋喃环上的氧原子可以与基材表面的金属原子、离子及极性基团形成多种非共价键相互作用。具有优异的综合黏接性能、包括良好的初黏强度和最终黏接强度、可重复黏接性,可适用于包括金属、复合材料、塑料在内的多种材料黏接。

    陶瓷文物修复用环氧树脂基胶粘剂、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116083023A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310150851.3

    申请日:2023-02-22

    摘要: 本发明公开了一种用于陶瓷文物修复的环氧树脂胶粘剂、制备方法及应用,属于文物保护修复技术领域,具体技术方案为:该胶粘剂是由A、B两组分构成,A组分包括以下重量份数的组成:环氧树脂52~68份,稀释剂2~8份,消泡剂0.35~1份,增韧剂3.5~15份;B组分包括以下重量份数的组成:胺类固化剂18‑25份,固化促进剂0‑5份;制备方法为:分别制备A组分和B组分,混合均匀,真空脱泡,得到环氧树脂胶粘剂,所制得的胶黏剂具有透明度高、耐候性能优异、粘接强度高的特点,本发明所制得的环氧树脂胶粘剂可于室温固化,具有高的透明度,黏合修复效果优良,大大提升了胶粘剂的耐候性能,使其耐黄化时间得到大幅度延长。

    一种三元层状金属氢氧化物电极材料的组分调控方法

    公开(公告)号:CN114420467B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202210027448.7

    申请日:2022-01-11

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种三元层状金属氢氧化物电极材料的组分调控方法,包括以下步骤:将可溶性金属盐和组分调节剂配制为混合电解液,再以导电基底作为工作电极,浸入混合电解液中,恒电位沉积得到导电基底表面原位生长的三元层状金属氢氧化物电极材料;所述的组分调节剂包括含有F‑、C2O42‑、NH3、EDTA4‑、CN‑或NCS‑的配位剂。其中,组分调节剂可以与不同金属离子形成配位平衡,调节混合电解液中不同金属自由离子的浓度,进而调节Ksp不同的金属离子的沉积平衡,从而打破电沉积过程中的溶度积常数Ksp限制,制备得到组分可调的三元层状金属氢氧化物电极材料,进而达到电极材料中金属离子的相对含量可控的目的。

    一种无定形过渡金属氢氧化物电极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114016103B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202111260922.2

    申请日:2021-10-28

    申请人: 浙江大学

    发明人: 杜淼 胡文轩 郑强

    摘要: 本发明公开了一种无定形过渡金属氢氧化物电极材料的制备方法,包括以下步骤:以可溶性金属盐和水溶性高分子的混合溶液为电解液,多孔导电基底为工作电极,将多孔导电基底浸入电解液中,进行电化学沉积制备得到所述的无定形过渡金属氢氧化物电极材料。本发明制备方法简单高效、条件温和,制备得到的无定形过渡金属氢氧化物电极材料包括:多孔导电基底层和原位生长在多孔导电基底层上的无定形过渡金属氢氧化物纳米片网络结构。该无定形过渡金属氢氧化物电极材料的活性物质负载量高、比电容高、且倍率性能和循环性能好,在制备超级电容器等储能器件方面应用前景广泛。

    一种三元层状金属氢氧化物@聚苯胺的复合电极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112542328B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202011400340.5

    申请日:2020-12-02

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种三元层状金属氢氧化物@聚苯胺复合电极材料,复合电极材料以多孔导电材料为基底;基底表面生长一层聚苯胺层,在聚苯胺表面原位生长超薄的三元层状金属氢氧化物纳米片阵列。本发明还公开了所述的三元层状金属氢氧化物@聚苯胺复合电极材料的制备方法,包括:在硫酸中加入苯胺作为电解质溶液,以多孔导电基底为工作电极,用电化学方法制得聚苯胺基底;将聚苯胺基底作为工作电极,在可溶性金属离子的混合溶液中,进行恒电位沉积。本发明的制备方法操作易行且节省时间,得到的复合电极材料具有高比电容、优秀的倍率性能和循环性能。本发明的复合电极材料可用于制备储能器件,储能密度高,且具有超长的循环寿命。

    一种三元层状金属氢氧化物电极材料的组分调控方法

    公开(公告)号:CN114420467A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210027448.7

    申请日:2022-01-11

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种三元层状金属氢氧化物电极材料的组分调控方法,包括以下步骤:将可溶性金属盐和组分调节剂配制为混合电解液,再以导电基底作为工作电极,浸入混合电解液中,恒电位沉积得到导电基底表面原位生长的三元层状金属氢氧化物电极材料;所述的组分调节剂包括含有F‑、C2O42‑、NH3、EDTA4‑、CN‑或NCS‑的配位剂。其中,组分调节剂可以与不同金属离子形成配位平衡,调节混合电解液中不同金属自由离子的浓度,进而调节Ksp不同的金属离子的沉积平衡,从而打破电沉积过程中的溶度积常数Ksp限制,制备得到组分可调的三元层状金属氢氧化物电极材料,进而达到电极材料中金属离子的相对含量可控的目的。

    具有低温韧性和刚韧的聚丙烯纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113912948A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111254442.5

    申请日:2021-10-27

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C08L23/14 C08L23/16 C08K7/26

    摘要: 具有低温韧性和刚韧的聚丙烯纳米复合材料及其制备方法,包括以下重量份组分:聚丙烯无规共聚物60~100份,弹性体15~33份,无机刚性粒子9~32份和聚丙烯抗氧剂2~3份,还可选择的添加0.03~0.4份交联剂,并采用传统熔融共混的方法制备得到,工艺简单,工序少。本发明方案包括两种改性方法:第一,弹性体与纳米二氧化硅协同调控材料脆‑韧转变温度,实现低温增韧;第二,基于动态硫化技术,优化第一种改性方法,实现材料低温增韧和刚韧平衡。