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公开(公告)号:CN118325444B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410748386.8
申请日:2024-06-12
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C09D175/04 , C09D5/08 , C09D7/62
摘要: 本发明公开了一种含苯并噁嗪的超疏水水性聚氨酯及其制备方法,属于水性聚氨酯涂层技术领域。所述水性聚氨酯由聚氨酯乳液和改性纳米粒子按照质量比1:0.1‑0.3共混喷涂后在180‑240℃加热固化4‑8h得到;所述聚氨酯乳液由二异氰酸酯、二羟基苯并噁嗪、长链二醇、2,2‑二羟甲基丙酸、1,4‑丁二醇和三乙胺按照摩尔比1:0.15‑0.2:0.15‑0.2:0.1‑0.3:0.3‑0.4:0.1‑0.3反应制得。本发明通过在水性聚氨酯长链中引入苯并噁嗪交联体系和直接添加苯并噁嗪改性的纳米二氧化硅,不仅克服了水性聚氨酯吸水率高的缺点,使水性聚氨酯具有优异的力学性能、高粘附性和耐水性,还赋予了材料接触角大于155°的超疏水性,大大拓宽了材料应用范围,使其在防腐、胶黏剂、电子工业和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118325444A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410748386.8
申请日:2024-06-12
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C09D175/04 , C09D5/08 , C09D7/62
摘要: 本发明公开了一种含苯并噁嗪的超疏水水性聚氨酯及其制备方法,属于水性聚氨酯涂层技术领域。所述水性聚氨酯由聚氨酯乳液和改性纳米粒子按照质量比1:0.1‑0.3共混喷涂后在180‑240℃加热固化4‑8h得到;所述聚氨酯乳液由二异氰酸酯、二羟基苯并噁嗪、长链二醇、2,2‑二羟甲基丙酸、1,4‑丁二醇和三乙胺按照摩尔比1:0.15‑0.2:0.15‑0.2:0.1‑0.3:0.3‑0.4:0.1‑0.3反应制得。本发明通过在水性聚氨酯长链中引入苯并噁嗪交联体系和直接添加苯并噁嗪改性的纳米二氧化硅,不仅克服了水性聚氨酯吸水率高的缺点,使水性聚氨酯具有优异的力学性能、高粘附性和耐水性,还赋予了材料接触角大于155°的超疏水性,大大拓宽了材料应用范围,使其在防腐、胶黏剂、电子工业和航空航天等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118165206A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410598459.X
申请日:2024-05-15
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C08G14/06
摘要: 本发明公开了一种可见光响应的主链型苯并噁嗪材料及其制备方法,属于光响应智能材料技术领域,由含偶氮苯并噻唑结构的主链型苯并噁嗪预聚体在180‑250℃下固化4‑6h得到,所述含偶氮苯并噻唑结构的主链型苯并噁嗪预聚体是由含偶氮苯并噻唑结构的二酚、长链二胺以及多聚甲醛按照摩尔比1:1:4.1‑4.3在二氧六环溶剂中回流反应8‑16 h得到。本发明所制备的苯并噁嗪材料,通过引入可见光活性的偶氮苯并噻唑结构,能够实现苯并噁嗪在可见光下的光响应行为,在光控分子开关、软体机器人、智能皮肤、人造肌肉等领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117903491A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410286637.5
申请日:2024-03-13
申请人: 西南石油大学
摘要: 本申请涉及功能材料技术领域,尤其涉及一种苯并噁嗪改性超疏水型三聚氰胺泡沫及制备方法;所述制备方法包括:于第一溶剂中溶解双酚A型苯并噁嗪,得到苯并噁嗪溶液;混合浓酸和苯并噁嗪溶液,后冰浴搅拌,得到混合溶液;使三聚氰胺泡沫浸没在混合溶液中,以溶胶凝胶化,得到含苯并噁嗪微球的改性三聚氰胺泡沫;于第二溶剂中溶剂置换改性三聚氰胺泡沫,以析出第一溶剂,后干燥,得到置换后的改性三聚氰胺泡沫;混合第三溶剂和第四溶剂,得到含低表面能改性剂的混合溶剂;使改性三聚氰胺泡沫浸没在混合溶剂中,以固化,后干燥,得到苯并噁嗪改性超疏水型三聚氰胺泡沫;整个制备方法可以节约能耗,降低制备成本,工艺简单且易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN117283862A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311581883.5
申请日:2023-11-24
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: B29C64/118 , B29C64/314 , B29C48/05 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开一种具有双渗流导电网络的柔性应变传感器的制备方法,涉及到柔性应变传感器技术领域,包括以下步骤:将导电填料和非相容热塑性弹性体进行熔融共混得到复合材料;将复合材料通过平板硫化机热压成片材,裁剪成小颗粒状,将颗粒状复合材料放入螺杆挤出机,挤出复合材料丝材;利用卷丝辊牵引装置,匀速牵引丝材,利用3D打印机将丝材打印成长条状样条;将导线用导电银胶固定在样品两端,制成长条状柔性应变传感器。本发明不仅快速制备了长条状定制结构,该传感器还具有对摩斯电码识别的功能,同时具备高线性度、高灵敏度、宽应变范围、快速响应、低迟滞性和良好稳定性等优势,在可穿戴设备和油气管道承载安全监测的应用中具有较大的潜力。
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公开(公告)号:CN117247523A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311358401.X
申请日:2023-10-18
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种耐湿高强度自修复聚合物及其制备方法,涉及自修复聚合物制备技术领域,该方法包括以下步骤:将异氰酸酯和二元醇溶解在有机溶剂中,加入催化剂,搅拌反应,制得聚氨酯预聚物溶液;加入含环己烷的单体,搅拌反应,得到线性聚合物链,加入含苯硼酸的单体,继续搅拌反应,制得具有苯硼酸封端的聚合物溶液;浇铸在模具上,加热蒸发溶剂,制得耐湿高强度自修复聚合物。本发明制得的聚合物具有优异的机械性能、自修复和耐湿性,本发明解决了现有技术中自修复材料耐湿性和机械性能差的问题。
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公开(公告)号:CN116874703A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311155931.4
申请日:2023-09-08
申请人: 西南石油大学
摘要: 本发明公开了一种光响应苯并噁嗪材料及其制备方法,属于光响应材料技术领域,由含偶氮苯结构的苯并噁嗪预聚体在120‑200℃温度下通过热固化反应得到;所述含偶氮苯结构的苯并噁嗪预聚体由含偶氮苯结构的二胺、二酚以及多聚甲醛按一定摩尔比例,在甲苯以及乙醇的混合溶剂中回流搅拌制得;所述的含偶氮苯结构的二胺是由偶氮苯二酰氯与长链二胺反应得到。本发明的苯并噁嗪材料中引入了光活性的偶氮苯结构,通过偶氮苯结构的光可逆异构化,实现了苯并噁嗪材料的快速光响应变形。所制得的苯并噁嗪材料在波长340‑380 nm紫外光照射下,具有快速的光响应能力以及优异的形状记忆性能。可应用于生物传感器、智能生物开关、软体机器人等领域。
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公开(公告)号:CN115612165A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211282672.7
申请日:2022-10-19
申请人: 西南石油大学 , 四川能投川化新材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种阻燃型苯并噁嗪气凝胶。该气凝胶由苯并噁嗪单体与含磷化合物交联形成,其中苯并噁嗪单体含量为5‑30份,含磷化合物含量为0.05‑6份。本发明提供一种新型的阻燃型苯并噁嗪气凝胶,克服了现有技术中苯并噁嗪气凝胶易燃的问题,大幅度降低苯并噁嗪单体开环聚合温度,同时常温常压的干燥条件能节约能源,为阻燃苯并噁嗪气凝胶提供新的研究思路。该阻燃型苯并噁嗪气凝胶可以用于航空航天、电子电器以及油气等领域对阻燃性能要求较高的场合。
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公开(公告)号:CN115505086A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211272060.X
申请日:2022-10-18
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C08G18/12 , C08G18/38 , C08G18/61 , C08G18/65 , C08G18/73 , C08G18/79 , C08G18/83 , C07D213/77
摘要: 本发明公开了一种快速光响应自修复聚脲,由含偶氮单吡啶结构的聚脲与金属离子按一定比例进行配位得到,所述含偶氮单吡啶结构的聚脲由含偶氮单吡啶结构的胺基衍生物和柔性长链二胺,二异氰酸酯和六亚甲基二异氰酸酯三聚体按一定比例,在四氢呋喃中60℃搅拌反应12h制备。本发明的聚脲材料中引入了光活性的偶氮单吡啶结构,通过偶氮单吡啶结构与金属离子形成可逆金属配位键,实现了聚脲材料的快速紫外光响应自修复,所得光响应自修复聚脲在365nm的紫外光照射10min和450nm可见光照射10min后,自修复效率接近100%,具有快速的光响应自修复性能。
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公开(公告)号:CN117866277B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410285279.6
申请日:2024-03-13
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: C08J9/28 , C08L79/02 , C08L71/00 , C08L91/00 , C08L1/02 , C08K5/1515 , B01J20/24 , B01J20/28 , B01J20/30 , B01D17/04 , B01D17/02 , C02F1/28 , C02F1/40 , C02F101/20 , C02F101/30
摘要: 本发明公开了一种超亲水/水下超疏油纤维素基多孔材料及其制备方法,涉及材料制备领域,这里结合纤维素、氨基化合物,通过定向冷冻、冷冻干燥获得具有多种交联网络结构的超湿润多孔材料。由于纤维素大分子上大量的羟基(‑OH)、羧基(‑COOH),以及氨基化合物上大量的胺基(‑NH2)可捕获水,形成稳定的水合层,防止油与表面接触,赋予了材料超亲水/水下超疏油的润湿性能,并实现了材料的抗油黏附性能。并且由于氨基化合物的引入,该多孔材料可吸附水体中重金属离子、有机染料,具有重要的实际应用价值,达到水体环境深度净化的目的。
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