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公开(公告)号:CN102167835A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110048304.1
申请日:2011-03-01
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于聚合物复合材料技术领域,具体涉及一种利用层层组装技术在构筑基元溶液中制备高强度聚合物纳米复合薄膜的方法。构筑基元包含带正电荷的电解质、带负电荷的电解质和正电荷的石墨烯氧化物-聚合物复合物溶液。本发明利用层层组装技术制备了一种含有较低含量(质量分数为3~8%)无机纳米填料的高强度薄膜材料(最大拉伸强度和弹性模量分别达到350MPa,15GPa)。本发明具有成本低廉,制备方法简单,不需要复杂仪器设备的特点,有望在今后的微电子、机械制造、化工等领域中得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN101344601B
公开(公告)日:2010-07-28
申请号:CN200810051126.6
申请日:2008-08-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于薄膜涂层技术领域,涉及一种基于层状组装技术在光学基底表面制备具有防雾抗反射双重功能组装膜涂层的方法。这种防雾抗反射涂层可以减少表面对光线的反射损失,也可以有效抑制水滴在涂层表面的结雾现象。本专利制备的防雾抗反射涂层不但可以在平面基底进行制备,也可以在一些具有复杂形状的光学基底表面进行制备。在制备过程中完全基于水溶液,同时又不需要采用复杂的仪器和原料,因此是一种绿色环保、价格低廉的制备技术。在制备过程中的高温热处理过程使得薄膜涂层获得了优异的机械稳定性,因而这种涂层能够满足日常使用中对薄膜涂层机械性能的要求。本专利制备方法的使用有望实现防雾抗反射涂层在更加广泛的领域中的应用。
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公开(公告)号:CN119773014A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510139198.X
申请日:2025-02-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种利用超分子聚合物对饱水木质文物进行脱水定型与加固的方法,属于饱水木质文物保护方法技术领域。其首先是将苯硼酸封端的聚二甲基硅氧烷溶于无水乙醇中得到透明加固溶液,再将待处理的饱水木质文物浸泡于无水乙醇中1~4周后取出,然后浸泡于加固溶液中1~12周后取出,再在15~30℃、45%~75%相对湿度的环境中干燥1~4周,从而实现对饱水木质文物的脱水定型与加固。本发明不仅显著提高了饱水木质文物的尺寸稳定性和环境稳定性,而且由于其可逆交联特性,能够在需要时将超分子聚合物从文物中完全移除,有效解决了传统加固材料难以兼顾稳定性与可逆性的技术难题,从而实现饱水木质文物保存寿命的延长。
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公开(公告)号:CN118562238A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410810233.1
申请日:2024-06-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种聚乙烯醇基超分子塑料及其制备方法和应用、聚乙烯醇基超分子塑料制品,涉及高分子材料技术领域。本发明提供的聚乙烯醇基超分子塑料,按质量百分含量计,包括以下制备原料:聚乙烯醇60~86%、甘油5~20%、聚乙烯蜡1~5%、单甘酯1~5%、聚丙烯酸1~5%、聚甲基丙烯酸羟乙酯1~5%、聚环氧乙烷2~10%、聚乙二醇1~5%、山梨醇葡萄糖醇1~5%和11‑溴十一酸1~5%。本发明通过向聚乙烯醇中引入含不同种类超分子作用力基团(如羟基和羧基)的小分子低聚物,基于超分子复合手段,使PVA的链间氢键的密度降低,获得较宽的PVA熔融加工温度范围。
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公开(公告)号:CN115256700B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202210717303.X
申请日:2022-06-23
Applicant: 吉林大学
IPC: B29B17/00
Abstract: 本发明提供了一种生物基超分子可降解塑料及其制备和回收方法,涉及塑料材料技术领域。本发明将环氧大豆油和第一交联剂进行开环反应,得到苯硼酸接枝环氧大豆油(ESO‑B);将羟基封端聚乳酸和二异氰酸酯在有机溶剂中进行缩聚反应后,将所得缩聚产物和第二交联剂进行偶联反应,得到苯硼酸封端聚乳酸(PLA‑B);将所述ESO‑B、PLA‑B和有机溶剂混合,将所得混合溶液加热除溶剂,得到所述生物基超分子可降解塑料;所述第一交联剂和第二交联剂独立地为3‑氨基苯硼酸或对氨基苯硼酸。本发明制备的生物基超分子可降解塑料具有力学强度高、非常容易降解、热稳定性好、生物相容性好,且可回收易加工的特点。
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公开(公告)号:CN116102704A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310157609.9
申请日:2023-02-23
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供了一种超高强度可修复可循环利用的弹性体材料及其制备方法,属于高性能弹性体材料技术领域。共轭类聚合物A和线性聚合物B通过氨基(或羟基)与异氰酸酯基反应,实现共聚。其在弹性体中发挥不同的作用:共轭类聚合物A作为硬链段,为弹性体提供刚性骨架;共轭类聚合物A可以在聚合物网络中实现自组装,从而形成纳米微相区,进一步增强弹性体材料。而线性的聚合物B中含有大量的氢键,可以在拉伸过程中实现有效的能量耗散,从而提高弹性体的拉伸性能。本发明通过化学共聚的方式使两种聚合物结合在一起,材料在宏观上没有表现出明显的分相结构。由于弹性体材料中并没有引入永久交联位点,因此可以实现修复与循环利用的功能。
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公开(公告)号:CN115256700A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210717303.X
申请日:2022-06-23
Applicant: 吉林大学
IPC: B29B17/00
Abstract: 本发明提供了一种生物基超分子可降解塑料及其制备和回收方法,涉及塑料材料技术领域。本发明将环氧大豆油和第一交联剂进行开环反应,得到苯硼酸接枝环氧大豆油(ESO‑B);将羟基封端聚乳酸和二异氰酸酯在有机溶剂中进行缩聚反应后,将所得缩聚产物和第二交联剂进行偶联反应,得到苯硼酸封端聚乳酸(PLA‑B);将所述ESO‑B、PLA‑B和有机溶剂混合,将所得混合溶液加热除溶剂,得到所述生物基超分子可降解塑料;所述第一交联剂和第二交联剂独立地为3‑氨基苯硼酸或对氨基苯硼酸。本发明制备的生物基超分子可降解塑料具有力学强度高、非常容易降解、热稳定性好、生物相容性好,且可回收易加工的特点。
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公开(公告)号:CN108539264B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810479727.0
申请日:2018-05-18
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M10/0565
Abstract: 一种具有修复损伤能力的离子凝胶聚合物电解质、制备方法及其作为电解质在锂离子电池中的应用,属于锂离子电池聚合物电解质技术领域。本发明利用含有能够形成可逆相互作用交联的聚离子液体材料作为骨架,与离子液体、锂盐混合并热压成型,得到离子凝胶电解质。该离子凝胶电解质不仅具有高的电导率、不易燃性和良好的机械性能,同时由于采用可逆相互作用交联,得到的离子凝胶电解质隔膜能够能够在一定温度下,实现对破损的修复,有效的防止锂离子电池因电解质层破损出现短路等事故,提高了锂离子电池的安全性和可靠性,并延长了使用寿命,该离子凝胶电解质有望替代传统有机电解液,作为新一代电解质材料在锂离子电池中广泛应用。
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公开(公告)号:CN108199065B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810000754.5
申请日:2018-01-02
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/1018 , H01M8/1069
Abstract: 一种可修复的复合物质子交换膜及其制备方法,属于甲醇燃料电池技术领域。是将质子传导剂A和甲醇阻隔剂B溶解于溶剂中,混合均匀得到复合物溶液;在60~100℃的条件下加热浓缩,浓缩比为2~8:1;将浓缩后的复合物溶液在硅胶基底上构筑复合物膜,并且在50~80℃的真空条件下干燥1~5小时,复合物涂层可从硅胶基底上脱落;再浸泡在质量分数为1%~10%的稳定剂C的溶液中1~20小时,取出后在50~60℃的真空条件下干燥5~8小时,从而得到可修复的具有良好的质子交换性能以及很低的甲醇透过性的复合物质子交换膜。本发明工艺简单,大大提高了质子交换膜的耐久性,延长了甲醇燃料电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108841346A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810766870.8
申请日:2018-07-13
Applicant: 吉林大学
IPC: C09J151/02 , C09J133/02 , C09J11/04 , C08F251/02 , C08F220/06 , C08F220/56 , C08F220/54 , C08F220/20 , C08F2/44 , C08J3/075
Abstract: 一种高胶合强度环保超分子物理凝胶黏合剂及其制备方法,属于水基胶黏剂制备技术领域。是将纳米粒子溶于去离子水中,搅拌至完全溶解,再向其中加入一种或两种单体,搅拌至完全溶解;将引发剂溶于去离子水中,超声至完全溶解,取引发剂溶液加入到含纳米粒子和单体的预聚合溶液中,最后加入催化剂,搅拌后于室温下静置,即得到凝胶黏合剂。这种凝胶黏合剂基于聚合物之间的多重弱相互作用氢键、链缠结、纳米粒子与聚合物间物理吸附作用而形成,形成过程简单高效,制备过程中无需添加有机溶剂,无异味无毒环保,所用原料均常见化工原料,价格低廉。应用于光学玻璃、金属、木材、塑料等多种材料的粘合,并且具有很高的粘合强度。
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