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公开(公告)号:CN114195651A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111620582.X
申请日:2021-12-28
申请人: 浙江工业大学 , 平湖市浙江工业大学新材料研究院
IPC分类号: C07C211/27 , C07D233/58 , C07D249/04 , C07C209/08 , C08F112/14 , C09J125/18
摘要: 本发明涉及水凝胶材料领域,公开了一种遇水瞬粘、高粘结强度的长效水下胶粘剂的制备方法,包括:1)通过化学合成制备得到具有单体;2)采用紫外光引发自由基聚合制备得到液态的水下胶粘剂;3)通过注射器将胶粘剂均匀涂覆到基材表面实现水下粘附。本发明方法得到的胶粘剂可在20s内可实现快速水下粘附且具有强的水下粘结强度(~350kPa),且附着效果可维持较长时间(>7天)。不仅弥补了固体胶粘剂粘结强度低且难以对复杂的表面进行有效粘附的缺点,并且有效改善了普通液体胶粘剂粘附速度慢的问题,并可以实现长效的水下粘附。
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公开(公告)号:CN114195651B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202111620582.X
申请日:2021-12-28
申请人: 浙江工业大学 , 平湖市浙江工业大学新材料研究院
IPC分类号: C07C211/27 , C07D233/58 , C07D249/04 , C07C209/08 , C08F112/14 , C09J125/18
摘要: 本发明涉及水凝胶材料领域,公开了一种遇水瞬粘、高粘结强度的长效水下胶粘剂的制备方法,包括:1)通过化学合成制备得到具有单体;2)采用紫外光引发自由基聚合制备得到液态的水下胶粘剂;3)通过注射器将胶粘剂均匀涂覆到基材表面实现水下粘附。本发明方法得到的胶粘剂可在20s内可实现快速水下粘附且具有强的水下粘结强度(~350kPa),且附着效果可维持较长时间(>7天)。不仅弥补了固体胶粘剂粘结强度低且难以对复杂的表面进行有效粘附的缺点,并且有效改善了普通液体胶粘剂粘附速度慢的问题,并可以实现长效的水下粘附。
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公开(公告)号:CN118344526A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410386926.2
申请日:2024-04-01
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C08F230/02 , C08F222/38 , C09J143/02 , C09J11/06 , C09J7/30 , C09J7/10
摘要: 本发明公开一种两性离子凝胶及其制备方法与应用,所述两性离子凝胶由预聚液经热引发、氧化还原引发或光引发聚合反应制得;所述预聚液包括以下组分:两性离子型单体、引发剂、交联剂、保湿溶剂和去离子水;本方法所得胶粘剂可实现强油下粘结强度,并能在油中保持长时的黏附效果且在反复剥离后对不同基材仍能维持强大的油下黏附,同时具有生物相容性良好的特性。
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公开(公告)号:CN115232242B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202211032261.2
申请日:2022-08-26
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C08F220/06 , C08F212/14 , C08F226/06 , C08F220/38 , C08F2/48 , G01B7/16
摘要: 本发明公开了一种水下高强度离子凝胶及其制备方法与应用,所述离子凝胶由如下质量配比原料制成:第一单体50‑70%,第二单体10‑30%,离子液体15~25%,引发剂0.1%~0.5%,总量100%;由于两性离子的强水和能力,离子凝胶在反复脱水‑溶胀后依旧具有较高的韧性和强度;本发明方法制得的凝胶成透明块状材料,相较现有离子凝胶,本发明的制备方法简单,通过一锅法将三种不同的功能性单体聚合,即可得到高强度离子凝胶。这种方法适用于多种离子液体体系,获得的凝胶在水下仍具有高强度和高韧性。
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公开(公告)号:CN115232242A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202211032261.2
申请日:2022-08-26
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C08F220/06 , C08F212/14 , C08F226/06 , C08F220/38 , C08F2/48 , G01B7/16
摘要: 本发明公开了一种水下高强度离子凝胶及其制备方法与应用,所述离子凝胶由如下质量配比原料制成:第一单体50‑70%,第二单体10‑30%,离子液体15~25%,引发剂0.1%~0.5%,总量100%;由于两性离子的强水和能力,离子凝胶在反复脱水‑溶胀后依旧具有较高的韧性和强度;本发明方法制得的凝胶成透明块状材料,相较现有离子凝胶,本发明的制备方法简单,通过一锅法将三种不同的功能性单体聚合,即可得到高强度离子凝胶。这种方法适用于多种离子液体体系,获得的凝胶在水下仍具有高强度和高韧性。
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公开(公告)号:CN113476643B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110636898.1
申请日:2021-06-08
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: A61L26/00 , C08J3/075 , C08F220/38 , C08F220/32 , C08B15/02 , C08B37/08 , C08B37/02 , C08L33/14 , C08L1/04 , C08L5/08 , C08L5/02
摘要: 本发明涉及水凝胶材料领域,公开了一种注射后可快速成胶并缓慢增强的水凝胶敷料的制备方法,包括:1)利用醛基化改性剂对多糖大分子进行改性,得到醛基化改性多糖大分子;2)将甲基丙烯酸磺酸甜菜碱和甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚制得含有环氧基团的亲水性共聚物;3)将壳聚糖溶液、含醛基化改性多糖大分子和含有环氧基团的亲水性共聚物的混合溶液在混合的同时进行注射,得到水凝胶敷料。本发明成胶方式在室温或37℃下均可实现快速成胶,且在后期还可利用氨基和环氧基团的缓慢交联来增强网络,弥补了可注射水凝胶本身强度不足的缺点。此外,本发明水凝胶还具有降解时间可调,可自愈合,安全无毒的特点,可有效促进伤口愈合以及骨修复。
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公开(公告)号:CN116948562A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310739962.8
申请日:2023-06-21
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C09J125/18 , H01M4/62 , H01M10/42 , H01M10/052 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/04 , H01M10/058 , C08F212/32 , C08F2/48
摘要: 本发明公开了一种多功能锂硫电池正极粘接剂及其制备方法,该多功能粘接剂是由两性离子型单体和苯乙烯类单体按照摩尔比1:(3~9),在紫外光下照射一定时间引发聚合反应得到的聚合物;聚合物中存在丰富的官能团(阴离子基团、阳离子基团、含氮侧基等)保证碳材料和活性物质与集流器紧密接触,且丰富的两性离子基团使粘接剂具有良好的自愈合特性,可以有效抵御裂纹扩展并进行修复,有利于维持电极结构稳定性,大量的极性基团还可以有效吸附锂硫化物,促进其在电极表面原位转化,抑制锂硫化物的穿梭效应,从而提升电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN116693801A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310886494.7
申请日:2023-07-19
申请人: 浙江禾欣新材料有限公司 , 浙江工业大学
摘要: 本发明公开了一种两性离子聚氨酯及两性离子聚氨酯基离子凝胶的制备方法及其应用。本发明两性离子聚氨酯的制备方法包括以下步骤:S1:将聚醚或聚酯型二元醇、二异氰酸酯溶解在有机溶剂中,在催化剂的作用下加热反应,得到具有异氰酸根封端结构的聚氨酯预聚物;S2:将带有两性离子结构的二元醇和扩链剂溶解在二甲基亚砜中加入到聚氨酯预聚物中,加热反应完全后,洗涤干燥即得。本发明的两性离子聚氨酯基离子凝胶的制备方法还包括S3:将两性离子聚氨酯溶解在溶剂中,加入离子液体搅拌混合均匀后倒入模具中,干燥后即得。本发明两性离子聚氨酯基离子凝胶力学性能优异,力学强度达到22.4MPa,断裂伸长率达到1075%,断裂韧性达到84.2MJ/m3,撕裂能量达到18.9kJ/m2。
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公开(公告)号:CN116239798A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310161315.3
申请日:2023-02-24
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C08J3/075 , B01J13/00 , C02F1/14 , C02F1/04 , C08L39/04 , C08L79/04 , C08J3/28 , C08F226/06 , C08F230/02 , C08F220/36 , C08F220/38 , C08F220/60 , C08F212/14 , C08F222/38 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种集耐高盐全天候淡水收集及产电一体的两性离子水凝胶及其制备方法与应用,本发明不仅通过相关分子的化学结构设计提升了蒸发器的本征耐盐能力以弥补了太阳能水汽蒸发系统不耐高盐环境的缺陷,大大降低太阳能驱动的水汽蒸发系统制造的难度和成本,同时避免器件物理形态的损坏,而且提高了其时间利用率以器件的日均淡水产能,同时螯合产电的性能进一步丰富SVG功能。
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公开(公告)号:CN113476960B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202110634421.X
申请日:2021-06-07
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: B01D39/16 , C08F292/00 , C08F212/14
摘要: 本发明涉及检测材料领域,公开了一种多功能酸碱指示滤膜及其制备方法,该滤膜包括基底膜以及附着于基底膜表面的显色纳米粒子;显色纳米粒子为显色物质表面聚合改性的纳米粒子;显色物质由4‑吡啶乙磺酸与4‑氯甲基苯乙烯经取代反应制得。本发明的显色物质可在酸碱变化条件下可以实现快速灵敏的颜色变化;并且其生物毒性低。本发明的制备方法为先在纳米粒子表面接枝具有pH响应性聚合物刷(显色物质),再通过自组装方式将纳米粒子附着于基底膜表面,所得多功能酸碱指示滤膜具有高效快速的pH值检测性能;同时该滤膜具有孔径可智能调控、低细菌粘附、可脱附再生和优异的动态防污性能等优点,在环境检测、化工过滤领域有广阔的研究前景。
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