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公开(公告)号:CN116987436A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311183949.5
申请日:2023-09-14
Applicant: 东北大学
IPC: C09D175/04 , C09D5/14
Abstract: 本发明提供一种改性WPU涂料及其制备方法和在抗菌方面的应用,属于建材领域。本发明将PVP修饰的Ag纳米颗粒溶液与WPU涂料共混,PVP与WPU高分子聚合矩阵之间良好的相容性,有力促进了Ag纳米颗粒在WPU涂料中的充分填充,使WPU涂料优异的抗菌性能,该改性WPU涂料具有良好的抗菌性能,对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的杀菌率均达到了99.99%以上;通过旋涂或者刮涂的方法,在室温环境中形成质地均匀的WPU涂层;这一工艺快捷简便,有效避免了复杂繁冗的Ag纳米颗粒装载过程,极大程度地提高了Ag纳米颗粒在WPU涂料中填充量和稳定性,从而制备出长期有效的WPU抗菌涂层。
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公开(公告)号:CN120005436A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510479453.5
申请日:2025-04-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种长效抗氧化智能靶向纳米防污剂及其制备方法,属于海洋生物污损防护领域。通过静电相互作用将污损敏感响应性聚合物自组装至无机纳米功能内核表面,污损敏感响应性聚合物为聚丙烯酸钠和聚精氨酸,无机纳米功能内核表面为金属氧化物纳米颗粒,在金属氧化物纳米颗粒表面交替自组装聚丙烯酸钠和聚精氨酸,每交替自组装聚丙烯酸钠和聚氨基酸一次,即对无机纳米功能内核完成一层污损敏感响应性聚合物的包覆,直至在无机纳米功能内核表面形成完整的污损敏感聚合物外壳。本发明制备流程简便快捷,安全无毒,符合环境友好型发展需求;针对生物污损,本发明纳米防污剂智能靶向释放,具备短期识别性和长效杀菌功能。
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公开(公告)号:CN119307146B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411854361.2
申请日:2024-12-17
Applicant: 东北大学
IPC: C09D133/24 , C09D5/16 , C09D7/61 , C09D139/00 , C09D183/04 , C09D5/00 , B05D7/24
Abstract: 一种具有智能光热动态防污功能的透明超滑涂层及其制备方法,属于海洋防污超滑涂层材料制备领域。该方法步骤如下:将NIPAM单体和AIBN加入二氧六环中,进行无氧反应后将反应溶液稀释,用环己烷对其进行沉淀、抽滤、洗涤,随后再抽滤、干燥得到PNIPAM粉末,将粉末加入到MXene水溶液中,搅拌后超声得到稳定的PNIPAM‑MXene混合溶液;将清洁后的基底交替浸泡在PDDA溶液和上述混合溶液中,沉积得到复合涂层;将异丙醇、DMDMS和浓硫酸混合制得PDMS前聚体溶液,再将复合涂层置于前聚体溶液中浸泡,取出静置反应,冲洗干燥后得到涂层。
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公开(公告)号:CN119638998A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510174527.4
申请日:2025-02-18
Applicant: 东北大学
IPC: C08G75/045 , C08K3/08 , C09K19/38
Abstract: 本发明提供一种快速光响应液晶弹性体致动器及其制备方法,属于高分子材料技术领域的一种液晶弹性体致动器。该液晶弹性体致动器是均匀取向的单畴高熵合金液晶聚合物,由多畴高熵合金液晶聚合物经纵向均匀拉伸,再经紫外光引发光聚合后得到;该多畴高熵合金液晶聚合物中含有分散的高熵合金,由液晶单体交联所得;该快速光响应液晶弹性体致动器呈空心径向对称结构。本发明快速光响应液晶弹性体致动器具有全太阳光谱吸收响应功能,具备优异的可塑性和自恢复性,且制作工艺简便,集成了传感、驱动和内置反馈回路,具有较高的光跟踪精度和自适应向光性,为智能软体机器人的研发提供了全新的技术途径。
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公开(公告)号:CN118852934A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411351178.0
申请日:2024-09-26
Applicant: 东北大学
IPC: C09D133/02 , C09D139/00 , C09D183/04 , C09D5/14 , C09D5/16 , B05D5/00 , B05D7/24 , B05D7/14
Abstract: 一种具有污损生物驱散杀灭协同功能的超滑防污涂层及其制备,属于海洋防污技术领域。本发明采用简单的自组装体系作为涂层主体,以PAA和PAH层层自组装为基底,设计微纳米结构减少了润滑油的流失,引入D‑半胱氨酸和纳米银粒子协同杀菌,形成“难吸附、易分散、强杀菌”的三重协同作用体系,不仅大幅减少了杀菌剂的使用,还赋予涂层主动驱散生物被膜的功能,解决了现有超滑涂层面临的难题,极大程度抑制了海洋生物污损的形成,为海洋工程中高效防污涂料的开发提供了一条途径。
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公开(公告)号:CN118325460B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410751197.6
申请日:2024-06-12
Applicant: 东北大学
IPC: C09D179/04 , C09D5/16 , C08G83/00
Abstract: 本发明公开一种高效防污的金属有机框架‑高分子复合材料制备方法与应用,属于海洋防污剂制备领域。该方法包括:取2,5‑二羟基对苯二甲酸和无水醋酸铜分别溶解在有机溶剂中;取配好的2,5‑二羟基对苯二甲酸溶液和无水醋酸铜溶液分别加入至培养皿;析出的晶体即Cu(Ⅱ)‑MOF,将干燥的Cu(Ⅱ)‑MOF晶体置于聚四氟乙烯容器中,放入含有吡咯溶液容器中,加热后,聚四氟乙烯容器中晶体转变为黑色,得到Cu(Ⅰ)‑MOF/PPy。所述的制备方法制得的一种高效防污的金属有机框架‑高分子复合材料在长效海洋防污方面的应用。通过此方法,以提升材料整体防污性能,为海洋工程中高效防污性能涂料的开发提供了一条途径,具有极大的商业价值。
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公开(公告)号:CN118480189A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410951155.7
申请日:2024-07-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了氨基酸基手性金属有机框架防污剂的制备方法与应用,属于海洋防污剂制备领域,防污剂制备方法包括:在室温下,将氨基酸加入水中进行搅拌,形成均匀溶液;后将氨基酸溶液在超声条件下向其中加入氯化铜,反应,在8000 rpm条件下离心5‑10 min,收集沉淀并用超纯水洗涤,干燥。本发明方法对MOF自身进行结构功能设计,选择氨基酸作为配体赋予防污剂自身驱散/杀灭协同防污能力;并且由于氨基酸是两性离子,在酸碱变化下会发生电荷转换,可以对生物污损进行智能响应;对防污剂形貌设计,制备出纳米花状结构,物理杀菌能力大大提高,且减小了耐药性发生的可能,防污剂防污能力大幅提高。
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公开(公告)号:CN119638998B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510174527.4
申请日:2025-02-18
Applicant: 东北大学
IPC: C08G75/045 , C08K3/08 , C09K19/38
Abstract: 本发明提供一种快速光响应液晶弹性体致动器及其制备方法,属于高分子材料技术领域的一种液晶弹性体致动器。该液晶弹性体致动器是均匀取向的单畴高熵合金液晶聚合物,由多畴高熵合金液晶聚合物经纵向均匀拉伸,再经紫外光引发光聚合后得到;该多畴高熵合金液晶聚合物中含有分散的高熵合金,由液晶单体交联所得;该快速光响应液晶弹性体致动器呈空心径向对称结构。本发明快速光响应液晶弹性体致动器具有全太阳光谱吸收响应功能,具备优异的可塑性和自恢复性,且制作工艺简便,集成了传感、驱动和内置反馈回路,具有较高的光跟踪精度和自适应向光性,为智能软体机器人的研发提供了全新的技术途径。
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公开(公告)号:CN119897257A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510397347.2
申请日:2025-04-01
Applicant: 东北大学
IPC: B05D5/08 , B05D1/36 , B05D3/10 , B05D3/14 , B05D1/00 , B05D1/18 , B05D7/00 , C09D5/16 , C09D5/08 , C12N1/20 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一种高粘附生物被膜结构的超滑防污涂层及其制备方法,属于海洋防污防腐技术领域。本发明是一种防腐生物被膜结构的SLIPS,采用生物被膜作为支架结构,具有纳米级纹理,通过生物被膜生长形成稳定的粗糙结构附着在基底材料表面,并对防腐生物被膜结构进行硅烷化处理,使生物被膜表面处于亲油疏水的状态,更有利于与润滑剂复合。本发明高粘附生物被膜结构的超滑防污涂层是应用于海洋防污的有效策略,对腐蚀性介质、蛋白质、细菌和藻类等具有普适性超滑防污的效果,用于防止海洋生物污损及腐蚀时具有稳定性、普适性,对蛋白抗性达到72.3%,对细菌抗性达96.28%,对藻类抗性达85.72%,具有优异的耐腐蚀性。
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公开(公告)号:CN119307146A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411854361.2
申请日:2024-12-17
Applicant: 东北大学
IPC: C09D133/24 , C09D5/16 , C09D7/61 , C09D139/00 , C09D183/04 , C09D5/00 , B05D7/24
Abstract: 一种具有智能光热动态防污功能的透明超滑涂层及其制备方法,属于海洋防污超滑涂层材料制备领域。该方法步骤如下:将NIPAM单体和AIBN加入二氧六环中,进行无氧反应后将反应溶液稀释,用环己烷对其进行沉淀、抽滤、洗涤,随后再抽滤、干燥得到PNIPAM粉末,将粉末加入到MXene水溶液中,搅拌后超声得到稳定的PNIPAM‑MXene混合溶液;将清洁后的基底交替浸泡在PDDA溶液和上述混合溶液中,沉积得到复合涂层;将异丙醇、DMDMS和浓硫酸混合制得PDMS前聚体溶液,再将复合涂层置于前聚体溶液中浸泡,取出静置反应,冲洗干燥后得到涂层。
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