一种改性空心微球接枝润滑油制备超滑防污表面的方法

    公开(公告)号:CN112144287B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202011041001.2

    申请日:2020-09-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性空心微球接枝润滑油制备超滑防污表面的方法,属于纳米防污涂层技术领域。本发明先采用模板刻蚀法制备空心介孔二氧化硅微球,选择合适的改性剂对空心介孔二氧化硅表面进行一步或多步改性从而在表面引入反应基团;之后利用粘合剂将空心介孔二氧化硅组装到基材上后经热固化使得空心介孔二氧化硅在基底表面稳定固着;随后通过共价接枝反应将带有活性端基的聚二甲基硅氧烷接枝到改性微球表面的活性位点,从而制备出具有自修复功能的稳定超滑疏液表面。本发明制备的超滑防污表面可以满足一般基材的防污要求,并且稳定性好、应用工艺简便。

    一种改性空心微球接枝润滑油制备超滑防污表面的方法

    公开(公告)号:CN112144287A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011041001.2

    申请日:2020-09-28

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种改性空心微球接枝润滑油制备超滑防污表面的方法,属于纳米防污涂层技术领域。本发明先采用模板刻蚀法制备空心介孔二氧化硅微球,选择合适的改性剂对空心介孔二氧化硅表面进行一步或多步改性从而在表面引入反应基团;之后利用粘合剂将空心介孔二氧化硅组装到基材上后经热固化使得空心介孔二氧化硅在基底表面稳定固着;随后通过共价接枝反应将带有活性端基的聚二甲基硅氧烷接枝到改性微球表面的活性位点,从而制备出具有自修复功能的稳定超滑疏液表面。本发明制备的超滑防污表面可以满足一般基材的防污要求,并且稳定性好、应用工艺简便。

    具有三维多孔结构的仿生光谱模拟材料及制备方法

    公开(公告)号:CN110483737A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910693829.7

    申请日:2019-07-30

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明属于光谱模拟领域,涉及具有三维多孔结构的仿生光谱模拟材料及制备方法。所述的三维多孔光谱模拟材料具有相互连通孔洞的三维网络结构,该材料体积密度小于0.1g/cm3,开放孔隙率大于90%;所述的三维网络结构能模拟绿色植物光谱在800~1300nm的“近红外高原”特性;该材料添加绿色染料或颜料能实现模拟植物可见光区的光谱特征。本发明针对以往仿生叶片结构复杂,采用的着色剂稳定性较差或具有毒性,设计制备了一种具有三维多孔结构的仿生光谱模拟材料,其多孔结构可以模拟树叶的叶肉组织,在可见光-近红外区具有与绿色植物相似的反射光谱,具有绿色植物反射光谱的所有特征。

    一种碳纳米管/微晶纤维素复合膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113788970A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111215592.5

    申请日:2021-10-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种碳纳米管/微晶纤维素复合膜及其制备方法和应用,属于功能材料技术领域。本发明的碳纳米管/微晶纤维素复合膜的制备方法,将醛基微晶纤维素与氨基化碳纳米管分散于水溶液中发生席夫碱反应得到悬浮液,反应前控制反应液中醛基微晶纤维素:氨基化碳纳米管的质量比为(0.5~5):(0.2~1);收集所述步骤(1)所得的悬浮液中的固体,干燥即得碳纳米管/微晶纤维素复合膜。本发明获得的碳纳米管/微晶纤维素复合膜具有优异的两亲润湿性能,优异的光热性能和水蒸发能力,并且可以作为高效的光热界面蒸发材料,海水淡化和乳液分离。

    一种具有光热性能的超疏水普鲁士蓝纳米颗粒及制备方法

    公开(公告)号:CN113088255A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110344584.4

    申请日:2021-03-29

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有光热性能的超疏水普鲁士蓝纳米颗粒及制备方法,属于功能材料技术领域。本发明所述制备超疏水普鲁士蓝纳米颗粒的方法,包括如下步骤:(1)将铁氰化钾和聚乙烯吡咯烷酮溶解于盐酸溶液中,进行反应;反应结束后,离心、洗涤、干燥,得到普鲁士蓝纳米颗粒;(2)将普鲁士蓝纳米颗粒均匀分散在无水乙醇中,加入硫醇,进行反应;反应结束后,离心、洗涤、干燥,得到超疏水普鲁士蓝纳米颗粒;其中硫醇在无水乙醇中的浓度为1mmol/L~l00mmol/L。本发明制备得到的超疏水普鲁士蓝纳米颗粒具有较好的防水性能,其水接触角高于150°,水滚动角小于10°还具有优异的光热性能,在近红外光照射180秒后可以迅速升温到55℃。

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