一种纳米金/聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105670285B

    公开(公告)日:2018-02-23

    申请号:CN201610166185.2

    申请日:2016-03-22

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明属于复合材料领域,具体涉及一种纳米金/聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法。该复合薄膜由巯基乙胺稳定的纳米金粒子和酸酐基封端的聚酰亚胺通过巯基乙胺的氨基与所述聚酰亚胺的酸酐基之间的酰胺化反应复合而成,巯基乙胺稳定的纳米金粒子和酸酐基封端的聚酰亚胺的重量比例为0.065‑0.327:100。该复合薄膜的制备方法包括巯基乙胺稳定的纳米金粒子的NMP溶液制备、酸酐基封端的聚酰亚胺的制备及纳米金/聚酰亚胺复合薄膜的制备三个步骤。纳米金粒子与聚酰亚胺之间通过酰亚胺键的作用结合在一起,化学键的作用力远大于物理共混作用,有效的减少了纳米金粒子的团聚,保证纳米金良好的催化效率,同时也增强了作为基体材料的聚酰亚胺的机械性能、耐热性能。

    一种具有高储存稳定性的复合水性醇酸树脂

    公开(公告)号:CN105778069B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201610135816.4

    申请日:2016-03-10

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明属于涂料领域,具体涉及一种具有高储存稳定性的复合水性醇酸树脂,其通过以下方法制备:氮气保护下,将植物油和多元醇加入反应容器中,升温至118‑122℃,加入醇解催化剂,升温至240‑245℃,保温至醇解终点,降温至165‑180℃,加入丙烯酸预聚物,升温至220‑225℃,保温酯化至酸值低于5,降温至145‑160℃,加入多元酸、磺酸盐预聚物、带水剂和酯化催化剂,升温至220‑225℃,保温酯化至酸值低于15,加入改性凹凸棒土,保温继续反应2‑3h,降温至150‑160℃后减压抽真空除去带水剂,降温至110‑115℃后加入15‑20份助溶剂,降温至50‑80℃后加入70‑85份去离子水,充分搅拌后,调节至适当pH,即得。本发明的有益效果为,制备的复合水性醇酸树脂具有突出的高储存稳定性。

    一种耐候性变压器配件专用可逆示温防晒涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105331267B

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201510777635.7

    申请日:2015-11-13

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明属于涂料领域,涉及一种耐候性变压器配件专用可逆示温防晒涂料及其制备方法,该涂料由混合物A和聚氨酯固化剂混合而成,混合物A为:水性丙烯酸树脂,45~65份;感温粉,10~20份;耐晒大红BBN,1~10份;紫外吸收剂,1~10份;防沉剂,1~5份;分散剂,1~5份;消泡剂,1~5份;醋酸丁酯,5~10份;二甲苯,5~10份;该涂料的制备方法包括三个步骤:S1.将丙烯酸树脂、分散剂、防沉剂、消泡剂、醋酸丁酯及二甲苯充分混合;S2.将感温粉、耐晒大红BBN、紫外吸收剂与S1得到的混合物充分研磨得到混合物A;S3.将混合物A与聚氨酯固化剂充分混合。本发明的有益效果为,该涂料具有可逆示温的功能,其制备方法易工业化,均有良好的应用前景。

    一种聚氨酯自清洁涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106519949A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610903095.7

    申请日:2016-10-17

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明属于涂料领域,具体涉及一种聚氨酯自清洁涂料及其制备方法。该制备方法如下:将液体聚碳酸酯二醇加入反应器中后加热并抽真空直至反应器中无气泡为止,降温后向反应器中加入有机溶剂,搅拌回流,然后加入芳香族二异氰酸酯并反应2-3h,之后加入全氟-1-辛醇并反应1-1.5h,再加入氧化镧粉末,继续搅拌20-30min,冷却至室温得到的液态混合物即为所述聚氨酯自清洁涂料。本发明采用聚氨酯为主体材料,中间结合含氟低表面能物质,最后加入疏水的稀土氧化物氧化镧,使得涂料干燥后的涂层具有充足的粗糙结构,低表面能及表面的粗糙结构使得涂层具有良好的自清洁性,经测试所得涂层与多种基材均有很好的结合作用,且涂层具有较好的耐久性。

    一种聚(苯乙烯-甲基丙烯酸)/纳米银复合微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN105879910A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610302024.1

    申请日:2016-05-09

    Applicant: 湖北大学

    CPC classification number: B01J31/06 B01J35/0073 B01J35/08

    Abstract: 本发明属于有机高分子材料领域,具体涉及一种聚(苯乙烯?甲基丙烯酸)/纳米银复合微球及其制备方法:该复合微球由聚(苯乙烯?甲基丙烯酸)微球及其表面均匀沉积的纳米银组成,纳米银与聚(苯乙烯?甲基丙烯酸)的重量比例为20?30:60;其制备方法包括S1.聚(苯乙烯?甲基丙烯酸)微球乳液的制备和S2.聚(苯乙烯?甲基丙烯酸)/纳米银复合微球的制备两个步骤。本发明提供的复合微球的特点为,其上的纳米银分散性好、比表面积大且不易团聚,其催化效率高、耐久性好、成本较低;本本发明提供的制备方法,过程简单且反应都在水相中进行,没有添加任何的有毒试剂,对环境危害小,反应条件温和,普通设备即可完成生产,易于工业化。

    一种纳米金/聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN105670285A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610166185.2

    申请日:2016-03-22

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明属于复合材料领域,具体涉及一种纳米金/聚酰亚胺复合薄膜及其制备方法。该复合薄膜由巯基乙胺稳定的纳米金粒子和酸酐基封端的聚酰亚胺通过巯基乙胺的氨基与所述聚酰亚胺的酸酐基之间的酰胺化反应复合而成,巯基乙胺稳定的纳米金粒子和酸酐基封端的聚酰亚胺的重量比例为0.065-0.327:100。该复合薄膜的制备方法包括巯基乙胺稳定的纳米金粒子的NMP溶液制备、酸酐基封端的聚酰亚胺的制备及纳米金/聚酰亚胺复合薄膜的制备三个步骤。纳米金粒子与聚酰亚胺之间通过酰亚胺键的作用结合在一起,化学键的作用力远大于物理共混作用,有效的减少了纳米金粒子的团聚,保证纳米金良好的催化效率,同时也增强了作为基体材料的聚酰亚胺的机械性能、耐热性能。

    一种水溶性海胆状磺化聚苯乙烯/聚苯胺复合微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN105348420A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510852325.7

    申请日:2015-11-27

    Applicant: 湖北大学

    CPC classification number: C08F112/08 B01J13/14 C08F8/36 C08G73/0266

    Abstract: 本发明属于有机高分子材料领域,具体涉及一种水溶性海胆状磺化聚苯乙烯/聚苯胺复合微球及其制备方法,所述复合微球呈海胆状且具有核壳结构,所述核壳结构以磺化聚苯乙烯为内核、以聚苯胺为外壳,所述外壳为多孔结构;所述复合微球的制备方法包括聚苯乙烯的制备、磺化聚苯乙烯的制备及磺化聚苯乙烯/聚苯胺的制备三个步骤。本发明以磺化聚苯乙烯微球为模板,在其表面发生苯胺的聚合,形成以磺化聚苯乙烯微球为内核、以聚苯胺为外壳的核壳结构,外壳多孔,壳内的亲水性磺化聚苯乙烯可与水接触,从而使该复合微球具有一定的水溶性,作为外壳的聚苯胺的水溶性也随之增强;此外,核壳结构有很多独特性能,因此本发明制备的复合微球具有较大价值。

    一种耐候性变压器配件专用可逆示温防晒涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105331267A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510777635.7

    申请日:2015-11-13

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明属于涂料领域,涉及一种耐候性变压器配件专用可逆示温防晒涂料及其制备方法,该涂料由混合物A和聚氨酯固化剂混合而成,混合物A为:水性丙烯酸树脂,45~65份;感温粉,10~20份;耐晒大红BBN,1~10份;紫外吸收剂,1~10份;防沉剂,1~5份;分散剂,1~5份;消泡剂,1~5份;醋酸丁酯,5~10份;二甲苯,5~10份;该涂料的制备方法包括三个步骤:S1.将丙烯酸树脂、分散剂、防沉剂、消泡剂、醋酸丁酯及二甲苯充分混合;S2.将感温粉、耐晒大红BBN、紫外吸收剂与S1得到的混合物充分研磨得到混合物A;S3.将混合物A与聚氨酯固化剂充分混合。本发明的有益效果为,该涂料具有可逆示温的功能,其制备方法易工业化,均有良好的应用前景。

    一种PEG型聚硫氨酯-丙烯酸复合水凝胶材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106188411B

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201610542009.4

    申请日:2016-07-11

    Applicant: 湖北大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种PEG型聚硫氨酯‑丙烯酸复合水凝胶材料及其制备方法和应用。该方法包括如下步骤:S1.以DMF为溶剂,二巯基乙酸聚乙二醇酯与二异氰酸酯类单体反应生成聚硫氨酯,再加入HEMA,反应后得双键封端的PEG型聚硫氨酯;S2.取上述双键封端的PEG型聚硫氨酯与丙烯酸单体溶于DMF中,超声处理得混合液,向混合液中加入光引发剂和交联剂,再次超声使之成为透明的前驱体溶液;S3.将上述前驱体溶液倒在一块聚四氟乙烯板并盖上另一块板,使用紫外光照射引发聚合,即得PEG型聚硫氨酯‑丙烯酸复合水凝胶材料。本发明提供的复合水凝胶材料具有高平衡含水率和高折射率,在作为软质隐形眼镜的镜体材料或人工眼角膜的植入材料方面有潜在应用。

    一种牛磺酸二次掺杂聚苯胺及其制备方法

    公开(公告)号:CN106519666A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610883458.5

    申请日:2016-10-10

    Applicant: 湖北大学

    CPC classification number: C08K5/42 C08G73/0266 C08K2201/001 C08L79/02

    Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种牛磺酸二次掺杂聚苯胺及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:S1.盐酸掺杂聚苯胺的制备;S2.本征态聚苯胺的制备;S3.牛磺酸二次掺杂聚苯胺的制备。牛磺酸含有丰富的磺酸基团和氨基基团,以其为掺杂剂对聚苯胺进行二次掺杂,其磺酸基团与聚苯胺作用达到掺杂目的,其氨基提供较好的水溶性和导电性。本发明选用牛磺酸作为掺杂剂制备了牛磺酸二次掺杂聚苯胺,经测试表明,它具有优异的溶解性能和导电性能,这些性能与本征态聚苯胺和盐酸掺杂聚苯胺相比都有显著的提高;本发明的制备方法都在水相中进行,没有添加任何有机溶剂,是一种环境友好的方法;发明使用的原料价格便宜,有助于降低生产成本。

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