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公开(公告)号:CN116825550A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310479337.4
申请日:2023-04-28
IPC: H01G11/56 , H01G11/30 , H01G11/48 , H01G11/84 , H01G11/86 , C08F212/14 , C08F220/34
Abstract: 本发明涉及一种耐低温柔性可拉伸全聚两性电解质水凝胶超级电容器及其制备方法,所述超级电容器包括凝胶电解质以及凝胶电极;所述凝胶电解质由聚两性电解质凝胶及填充于所述聚两性电解质凝胶三维网络中的电解质水溶液组成;所述凝胶电极由聚两性电解质凝胶、填充于所述聚两性电解质凝胶的三维网络中的电解质水溶液以及分布于聚两性电解质凝胶网络中的导电材料组成。所得超级电容器具有良好的低温抗冻性能。
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公开(公告)号:CN114456669B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210097535.X
申请日:2022-01-27
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C09D133/14 , C09D5/14 , C09D5/16 , C08F220/34 , C08F212/14 , C08F222/38 , C08F230/08 , C08J3/075
Abstract: 本发明涉及一种抑菌与耐海藻粘附的硅烷改性聚两性电解质水凝胶高粘接涂层的制备方法,以DAC、NaSS、交联剂、引发剂、去离子水、MEMO混合作为预聚溶液,在表面进行羟基化处理和硅烷处理的基材表面覆盖预聚体溶液并成型为水凝胶涂层,得到所述抑菌与耐海藻粘附的硅烷改性聚两性电解质水凝胶高粘接涂层。本发明采用硅烷改性聚两性电解质水凝胶,通过硅烷的偶联作用和DAC分子链与基板的离子键的协同作用,使得水凝胶涂层具有优异的粘接性能,同时使得水凝胶涂层具有较好的抑菌性能和耐硅藻粘附性能,可作为海洋防污涂层的优选材料,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112830994A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110051710.7
申请日:2021-01-14
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F220/34 , C08F226/06 , C08F222/38 , C08F2/48 , A61L31/10 , A61L31/14
Abstract: 本发明公开了一种强氢键与阳离子π协同高粘附复合水凝胶的制备方法,该方法采用一锅法将DAC、VDT、化学交联剂和光引发剂溶解得到均匀的混合溶液,在紫外光照条件下引发聚合得到P(DAC‑co‑VDT)复合水凝胶,该复合膜可以分别形成阳离子与三嗪π相互作用,同时VDT与自身可形成强的氢键相互作用,两种相互作用相互协同水凝胶膜获得高的粘接强度。在获得高的粘接强度的同时,阳离子共聚单元会与玻璃、塑料、生物组织等大多数带负电荷表面形成强的静电相互作用,同时VDT部分也会与基板间的羟基之间形成强的氢键作用,也会导致粘结强度很大。这将成为一种强氢键与阳离子π协同复合水凝胶高粘接性的普遍方法。
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公开(公告)号:CN114456669A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210097535.X
申请日:2022-01-27
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C09D133/14 , C09D5/14 , C09D5/16 , C08F220/34 , C08F212/14 , C08F222/38 , C08F230/08 , C08J3/075
Abstract: 本发明涉及一种抑菌与耐海藻粘附的硅烷改性聚两性电解质水凝胶高粘接涂层的制备方法,以DAC、NaSS、交联剂、引发剂、去离子水、MEMO混合作为预聚溶液,在表面进行羟基化处理和硅烷处理的基材表面覆盖预聚体溶液并成型为水凝胶涂层,得到所述抑菌与耐海藻粘附的硅烷改性聚两性电解质水凝胶高粘接涂层。本发明采用硅烷改性聚两性电解质水凝胶,通过硅烷的偶联作用和DAC分子链与基板的离子键的协同作用,使得水凝胶涂层具有优异的粘接性能,同时使得水凝胶涂层具有较好的抑菌性能和耐硅藻粘附性能,可作为海洋防污涂层的优选材料,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112830994B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110051710.7
申请日:2021-01-14
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F220/34 , C08F226/06 , C08F222/38 , C08F2/48 , A61L31/10 , A61L31/14
Abstract: 本发明公开了一种强氢键与阳离子π协同高粘附复合水凝胶的制备方法,该方法采用一锅法将DAC、VDT、化学交联剂和光引发剂溶解得到均匀的混合溶液,在紫外光照条件下引发聚合得到P(DAC‑co‑VDT)复合水凝胶,该复合膜可以分别形成阳离子与三嗪π相互作用,同时VDT与自身可形成强的氢键相互作用,两种相互作用相互协同水凝胶膜获得高的粘接强度。在获得高的粘接强度的同时,阳离子共聚单元会与玻璃、塑料、生物组织等大多数带负电荷表面形成强的静电相互作用,同时VDT部分也会与基板间的羟基之间形成强的氢键作用,也会导致粘结强度很大。这将成为一种强氢键与阳离子π协同复合水凝胶高粘接性的普遍方法。
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