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公开(公告)号:CN118359973A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410625281.3
申请日:2024-05-20
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C09D133/00 , C09D5/14 , C08G83/00 , C14C11/00
摘要: 本发明公开了一种聚丙烯酸酯基姜黄素@MXene/Ag‑MOF抗菌防霉皮革涂饰剂及其制备方法,向MXene水溶液中依次加入金属配体水溶液和有机配体乙醇溶液进行超声,所得产物经离心、洗涤、干燥得原位生长的MXene/Ag‑MOF粒子,将姜黄素加入MXene/Ag‑MOF分散液中剧烈搅拌,所得产物经离心、洗涤、干燥制得姜黄素@MXene/Ag‑MOF粒子;将其与聚丙烯酸酯基乳液物理共混,得到抗菌防霉型复合皮革涂层,以改善皮革易生菌发霉的问题。本发明制备的缓释型聚丙烯酸酯基姜黄素@MXene/Ag‑MOF长效抗菌防霉复合涂层对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌及黑曲霉均具有良好的抗菌效果。
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公开(公告)号:CN117924985A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202311845352.2
申请日:2023-12-29
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种在皮革表面原位生长酪蛋白基复合纳米水凝胶涂层及其制备方法与应用。本发明以酪蛋白为第一网络,丙烯酰胺类聚合物为第二网络,并设计了一种以复合导电纳米粒子作为交联剂构筑三维水凝胶网络。具体方法为:在皮革表面沉积以液态金属、酪蛋白为原料的引发层,并在引发层表面浸渍喷涂凝胶预聚体溶液,通过引发层引发作用激活凝胶预聚体发生聚合反应,从而在皮革表面构筑凝胶涂层。本发明具有自粘性,可与皮革基底很好的结合,可赋予皮革多功能特质。本发明赋予皮革优异的导电性,该涂层材料,具备超过人体皮肤的力学性质,皮革表面的薄层水凝胶依然对外部应力敏感,可赋予皮革稳定的、精确的、持久的应变传感性质。
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公开(公告)号:CN115433791B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211213094.1
申请日:2022-09-30
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C14C11/00
摘要: 本发明公开一种氨基改性皮革及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:在氮气条件下,将皮革加入含有SOCl2和DMF的溶液中,回流反应,得到酰氯化改性皮革;将酰氯化改性皮革冷却后,加入三乙胺,搅拌条件下加入有机胺,反应后得到酰胺化改性皮革;将酰胺化改性皮革加入至NaOH与Br2的混合水溶液中,反应后,得到所述氨基改性皮革。该方法设计合理、操作便捷、反应时间短、制备效率高,该方法显著提升了皮革的复鞣、染色以及加脂性能,有效解决了现有技术中存在的制备性能优异皮革时工艺繁琐、阳离子度低以及环境污染等的问题。
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公开(公告)号:CN115627302B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202211301571.X
申请日:2022-10-24
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种自蒙囿型锆基卤化物钙钛矿纳米鞣剂及其制备方法,目的在于利用钙钛矿的自蒙囿结构解决因常规锆鞣剂易水解沉淀而导致的表面过鞣问题。本发明首先将具有鞣性的锆离子和具有良好配位能力的有机配体相结合,在一定条件下通过改良的热注入法制得自蒙囿型锆基卤化物钙钛矿纳米鞣剂;然后将其用于皮革鞣制,所得坯革的收缩温度相对较高,同时其具有的自蒙囿结构提高了鞣剂分子在胶原纤维间的分布性,弥补了传统锆鞣剂分布不均导致的缺陷,使成革的综合性能显著提升,同时消除了常规制革中的铬污染危害,可以作为一种新型的无铬鞣剂用于清洁化制革。
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公开(公告)号:CN116836552A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310716692.9
申请日:2023-06-16
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08L83/07 , B29C69/00 , C08L23/16 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K7/26 , C08K5/5425 , C08J9/32 , C08K3/04 , C08K7/06 , H05K9/00 , B29L9/00
摘要: 一种多功能层级硅橡胶电磁屏蔽复合材料的制备方法,步骤为:1)将甲基乙烯硅橡胶和三元乙丙橡胶高温混炼,滴加KH570,混炼胶通薄;2)步骤1中的混炼胶中加入交联剂DCP和DBPH、氧化锌、硬脂酸和白炭黑,裁成片材记为力学增强层;3)甲基乙烯硅橡胶生胶中添加2,5‑二甲基‑2,5‑双己烷、氧化锌、硬脂酸、发泡剂可膨胀微球、短切碳纤维和高导电蓬松炭黑,裁成片材记为导电吸收层;4)甲基乙烯硅橡胶生胶中添DBPH、氧化锌、硬脂酸、碳纳米管和高导电炭黑,裁成片材记为导电反射层;5)步骤2)‑4)的片材做成贴合的片材;6)步骤5)的片材处理后,得到多功能层级硅橡胶电磁屏蔽复合材料;具有可调节、易加工、低填充、低反射和高电磁屏蔽性能的特点。
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公开(公告)号:CN115850561B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202211634643.2
申请日:2022-12-19
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/48 , C08F8/32 , C08F8/28 , C14C3/22 , D06P1/52 , D06P3/32
摘要: 一种复鞣与染色一体的改性丙烯酸聚合物及制备方法和应用,该制备方法,包括将二乙醇胺溶入有机溶剂A中,在冰浴条件下,加入活性染料,搅拌后加入氢氧化钾继续反应,后转为室温反应,待反应结束后洗涤、干燥、纯化后得到氨基化的活性染料;将氨基化的活性染料与干燥后的丙烯酸聚合物以及戊二醛在有机溶剂B中进行反应,产物经干燥处理,得到具有复鞣与染色功能的丙烯酸聚合物。该改性的丙烯酸聚合物结构中含有发色基团以及阳离子,在皮革复鞣时,无需再加入染色剂,即可实现皮革的染色,使皮革显示相应的颜色,有效缩减了制革工序及化料的使用,提高加脂剂等材料的利用率,具有良好的应用性能。
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公开(公告)号:CN116535547A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310670785.2
申请日:2023-06-07
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: C08F8/34 , C08F8/32 , C08F220/06 , C14C3/22
摘要: 本发明提供一种自发荧光的改性丙烯酸类聚合物复鞣剂及其制备方法,S1将丙烯酸聚合物、醛、胺混合进行Mannich反应,得到改性丙烯酸聚合物;S2将改性丙烯酸聚合物和异硫氰酸荧光素溶于碳酸盐缓冲液中,避光室温反应,得到混合液3;S3将混合液3在PBS缓冲液中进行透析,直至透析液中无异硫氰酸荧光素,得到聚合物复鞣剂。本发明制得聚合物的侧链有氨基阳离子基团和自发荧光基团,减少了丙烯酸聚合物中酰胺基的损耗,并能改善皮革表面电荷,使得阴离子染料更容易与皮革结合可提高皮革的复鞣和染色性能。
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公开(公告)号:CN113546657B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110997354.8
申请日:2021-08-27
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J27/22 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种Ag3PO4/MXene复合光催化剂及其制备方法,属于光催化材料技术领域。包括:1)将MXene均匀分散在水中,得到MXene分散液;将AgNO3均匀分散在水中,得到AgNO3水溶液;2)向所得MXene分散液中,先加入所得AgNO3水溶液并分散均匀,然后加入KH2PO4水溶液并分散均匀,然后加入H2O2溶液,进行原位氧化反应,将具有(111)面的四面体Ag3PO4生长在MXene的表面,反应结束后经离心收集固体,将所得固体清洗后干燥,制得Ag3PO4/MXene复合光催化剂。经本发明所述制备方法制得的Ag3PO4/MXene复合光催化剂在可见光下具有优异的光催化活性。
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公开(公告)号:CN115833645A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211514128.0
申请日:2022-11-30
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明公开了一种皮革基摩擦纳米发电机及其制备方法,主要技术特点为利用具有多层级结构的皮革为柔性基底,采用制革湿加工与真空抽滤技术,首先选用具有官能团可设计性的三维纳米材料笼型倍半硅氧烷(POSS)和金属盐协同对皮胶原纤维氨基化改性,在其内部及表面构建高效的电子传输通道,得到摩擦电正性皮革;进而以聚合物薄膜为摩擦电负性薄膜摩擦层,并在摩擦电正性皮革和摩擦电负性薄膜摩擦层的背面设有电极材料,构筑皮革基摩擦纳米发电机。本发明所制备的摩擦纳米发电机开路电压可达336V,能够应用在柔性可穿戴传感器件、能量收集与转化等领域。
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公开(公告)号:CN113070082B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202110352649.X
申请日:2021-03-31
申请人: 陕西科技大学
IPC分类号: B01J27/198 , B01J35/10 , C02F1/30 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种钒酸铋@磷酸银/氧化石墨烯复合光催化剂及其制备方法和应用,属于光催化材料技术领域。本发明采用原位沉淀法,将针状磷酸银生长在钒酸铋的表面,制得具有异质结结构的钒酸铋@磷酸银;利用氧化石墨烯将所得具有异质结结构的钒酸铋@磷酸银进行包覆,制得钒酸铋@磷酸银/氧化石墨烯复合光催化剂。制得的钒酸铋@磷酸银/氧化石墨烯复合光催化剂中,针状磷酸银原位生长在钒酸铋表面构成异质结结构,氧化石墨烯纳米片包覆在其表面。所述酸铋@磷酸银/氧化石墨烯复合光催化剂能够应用于含有机污染物水处理中,在可见光照射下光催化降解有机污染物,并且保持良好的稳定性和优异的光催化活性。
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