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公开(公告)号:CN113321773B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110558005.6
申请日:2021-05-21
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C08F281/00 , C08F257/00 , C08F212/36 , C08F8/00 , B01J20/29
Abstract: 本发明涉及功能高分子材料领域,公开一种取代聚炔接枝二乙烯基苯微球的手性色谱填料及其制备方法,包括步骤:(1)以N‑叔丁氧羰基‑丙氨酸与炔丙胺经酰胺化反应合成M1;(2)以丙烯酰氯与炔丙胺经酰胺化反应合成M2;(3)将M1和M2引发共聚得到共聚物;(4)将二乙烯基苯在引发剂下共聚得到PDVB微球;(5)将共聚物和PDVB微球在引发剂和交联剂的作用下接枝共聚得到核壳结构,将核壳结构分散于Cu2+水溶液中进行螺旋构象诱导得到所述的手性色谱填料。克服螺旋聚合物基复合材料稳定性差的缺陷,将含双键的取代聚炔与高度交联刚性PDVB接枝共聚,极大的提升了螺旋聚合物基复合材料的稳定性。
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公开(公告)号:CN112011845A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010914749.2
申请日:2020-09-03
Applicant: 浙江理工大学
IPC: D01F6/52 , D01F1/10 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F222/20 , C08F220/54
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯/聚合物多重取向填充改性化纤及其制备方法,涉及纤维改性技术领域。本发明采用原位悬浮聚合对石墨烯进行包覆,大幅提升了石墨烯的分散效果;利用共聚单体增加石墨烯与聚合物微球之间的相容性,使石墨烯与PA微球之间形成较强相互作用;本发明采用低熔点、高韧性的石墨烯/聚合物微球取向填充改性化纤,可同时增加化纤的强度和韧性,并有望改善化纤产品的电、热传导性能;取向的石墨烯/聚合物微球可在单根纤维内部形成高长径比微纤结构,该结构一方面能抑制径向(纤维主要断裂方向)的裂缝形成,另一方面能够诱导化纤基体内聚合物分子的高度取向、结晶,增加纤维材料的强度。
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公开(公告)号:CN112127171A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010935686.9
申请日:2020-09-08
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水性含磷聚合物纳米复合织物耐久阻燃涂层的制备方法。本发明以水为溶剂,以水性含磷阻燃单体和丙烯酸酯类单体为共聚单体,利用磷酸基与金属氧化物纳米颗粒之间强的离子键,通过水相自由基聚合,制得水性核壳型含磷聚合物纳米复合织物阻燃剂;然后通过交联剂将纳米复合阻燃涂层共价键合于织物表面;再通过浸轧‑预烘‑焙烘处理工艺,即可得到高效耐久阻燃织物。本发明制备得到的阻燃整理剂既解决了织物普遍阻燃耐久性差的问题,又保持了织物原有的韧性和手感,同时无卤环保,合成工艺简单,原料廉价易得,对棉、涤纶及其混纺织物均有高效的阻燃效果,具有良好的市场推广价值。
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公开(公告)号:CN112011845B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202010914749.2
申请日:2020-09-03
Applicant: 浙江理工大学
IPC: D01F6/52 , D01F1/10 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F222/20 , C08F220/54
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯/聚合物多重取向填充改性化纤及其制备方法,涉及纤维改性技术领域。本发明采用原位悬浮聚合对石墨烯进行包覆,大幅提升了石墨烯的分散效果;利用共聚单体增加石墨烯与聚合物微球之间的相容性,使石墨烯与PA微球之间形成较强相互作用;本发明采用低熔点、高韧性的石墨烯/聚合物微球取向填充改性化纤,可同时增加化纤的强度和韧性,并有望改善化纤产品的电、热传导性能;取向的石墨烯/聚合物微球可在单根纤维内部形成高长径比微纤结构,该结构一方面能抑制径向(纤维主要断裂方向)的裂缝形成,另一方面能够诱导化纤基体内聚合物分子的高度取向、结晶,增加纤维材料的强度。
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公开(公告)号:CN111122482A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911376428.5
申请日:2019-12-27
Applicant: 浙江理工大学
IPC: G01N21/33
Abstract: 本发明属于功能高分子材料领域,具体公开了一种取代聚炔型水相二价铜离子检测探针及其制备方法和应用。本发明以N-Boc-甘氨酸与炔丙胺为原料经酰胺化反应合成M-Gly-Boc;随后在有机铑配合物的催化下引发M-Gly-Boc聚合制得P-Gly-Boc;最后用三氟乙酸脱除Boc基团,得到具有优异水溶性的取代聚炔型水相二价铜离子检测探针P-Gly-NH2。本发明方法所制得的探针对Cu2+的检测具有专一性,对其它金属离子及阴离子的抗干扰能力强,检出限实验测定为0.128mg/L。本发明显著提升了取代聚炔在识别与检测领域的实际应用价值,也为饮用水中Cu2+的专项检测提供了一条简便易行的解决方案。
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公开(公告)号:CN112127171B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202010935686.9
申请日:2020-09-08
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水性含磷聚合物纳米复合织物耐久阻燃涂层的制备方法。本发明以水为溶剂,以水性含磷阻燃单体和丙烯酸酯类单体为共聚单体,利用磷酸基与金属氧化物纳米颗粒之间强的离子键,通过水相自由基聚合,制得水性核壳型含磷聚合物纳米复合织物阻燃剂;然后通过交联剂将纳米复合阻燃涂层共价键合于织物表面;再通过浸轧‑预烘‑焙烘处理工艺,即可得到高效耐久阻燃织物。本发明制备得到的阻燃整理剂既解决了织物普遍阻燃耐久性差的问题,又保持了织物原有的韧性和手感,同时无卤环保,合成工艺简单,原料廉价易得,对棉、涤纶及其混纺织物均有高效的阻燃效果,具有良好的市场推广价值。
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公开(公告)号:CN113321773A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110558005.6
申请日:2021-05-21
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C08F281/00 , C08F257/00 , C08F212/36 , C08F8/00 , B01J20/29
Abstract: 本发明涉及功能高分子材料领域,公开一种取代聚炔接枝二乙烯基苯微球的手性色谱填料及其制备方法,包括步骤:(1)以N‑叔丁氧羰基‑丙氨酸与炔丙胺经酰胺化反应合成M1;(2)以丙烯酰氯与炔丙胺经酰胺化反应合成M2;(3)将M1和M2引发共聚得到共聚物;(4)将二乙烯基苯在引发剂下共聚得到PDVB微球;(5)将共聚物和PDVB微球在引发剂和交联剂的作用下接枝共聚得到核壳结构,将核壳结构分散于Cu2+水溶液中进行螺旋构象诱导得到所述的手性色谱填料。克服螺旋聚合物基复合材料稳定性差的缺陷,将含双键的取代聚炔与高度交联刚性PDVB接枝共聚,极大的提升了螺旋聚合物基复合材料的稳定性。
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公开(公告)号:CN111850722B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202010686377.2
申请日:2020-07-16
Applicant: 浙江理工大学
IPC: D01F1/10 , D01F6/92 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F230/08 , C08F2/44 , C08K3/36 , D01D5/08 , D01D5/12
Abstract: 本发明公开了一种草莓状有机/无机交联微球取向填充增强化纤的制备方法,包括:利用预水解的MPS和SiO2纳米粒子稳定单体液滴,通过Pickering乳液聚合制备得到草莓状交联复合微球;将该微球化纤切片共混,经熔融纺丝、牵伸、卷绕等工艺后得到交联复合微球以为取向填充增强的改性化纤。在Pickering乳液中稳定单体液滴的MPS预水解产物锚固在无机粒子表面,增强无机粒子与聚合物基体之间的相互作用力;微球内的交联结构赋予复合微球在熔融挤出‑拉伸过程中变形、形成一维取向微纤结构,增强了微纤的断裂强度并减少了径向力学缺陷。
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公开(公告)号:CN111850722A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010686377.2
申请日:2020-07-16
Applicant: 浙江理工大学
IPC: D01F1/10 , D01F6/92 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F230/08 , C08F2/44 , C08K3/36 , D01D5/08 , D01D5/12
Abstract: 本发明公开了一种草莓状有机/无机交联微球取向填充增强化纤的制备方法,包括:利用预水解的MPS和SiO2纳米粒子稳定单体液滴,通过Pickering乳液聚合制备得到草莓状交联复合微球;将该微球化纤切片共混,经熔融纺丝、牵伸、卷绕等工艺后得到交联复合微球以为取向填充增强的改性化纤。在Pickering乳液中稳定单体液滴的MPS预水解产物锚固在无机粒子表面,增强无机粒子与聚合物基体之间的相互作用力;微球内的交联结构赋予复合微球在熔融挤出-拉伸过程中变形、形成一维取向微纤结构,增强了微纤的断裂强度并减少了径向力学缺陷。
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