一种高生物质基聚亚胺自修复聚合物的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114805718A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210546302.3

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 一种高生物质基聚亚胺自修复聚合物的制备方法,此高生物质基聚亚胺自修复聚合物以天然可再生的植物油酯和生物基多元醛为原料制备而成,所述高生物质基聚亚胺自修复聚合物是通过动态共价键亚胺键交联聚合。由于亚胺键是具有高活性的可逆共价键,可在无催化剂的情况下在温和温度实现动态反应,本发明的自修复聚合物所需固化温度和再加工温度低,室温下即可对聚合物实现高的自修复效率;其结构中种类丰富的极性基团和偶联芳环构建了类贻贝足蛋白结构,可以形成丰富的分子间相互作用,使该高生物质基聚亚胺自修复聚合物在不同基材上表现出有效的附着力。此外,由于亚胺键在酸性条件下可解离,所述高生物质基聚亚胺自修复聚合物具有极高的单体回收率。

    一种腰果酚基形状记忆聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN112358596B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202011180139.0

    申请日:2020-10-29

    Abstract: 一种腰果酚基形状记忆聚合物及其制备方法,先将腰果酚基多元醇与异氰酸酯反应,制得异氰酸酯封端的腰果酚基聚氨酯预聚体,然后依次加入含有呋喃和马来酰胺结构衍生物,于油浴中反应,反应结束后倒入聚四氟乙烯模板中除去溶剂并固化,即得到腰果酚基形状记忆聚合物。本发明实现腰果酚基聚氨酯热响应形状记忆性能,得到的腰果酚基形状记忆聚合物的原始形状可以根据需要被改变,成功实现了热响应形状记忆性能,所得腰果酚基形状记忆聚合物弯曲模式下形状固定率达到95%以上,形状回复率为90%以上。本发明同时并克服了传统交联聚合物在成型后无法再次加工的缺陷,再加工后腰果酚基形状记忆聚合物具有优异的力学性能。

    一种油水分离用废纸基可回收气凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN108686628B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201810522377.1

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 一种油水分离用废纸基可回收气凝胶的制备方法,将废纸粉碎并分散在稀盐酸溶液中,过滤收集沉淀物并用去离子水冲洗至中性,随后将沉淀物干燥备用;将沉淀物分散在去离子水中,搅拌形成均匀的纸浆,加入Fe3O4纳米粒子和环氧氯丙烷搅拌均匀,冷冻干燥,置于烘箱中处理,得到废纸基磁性气凝胶;将制得的气凝胶浸渍在多巴胺乙醇溶液中,取出室温干燥,随后浸渍在疏水剂中,在室温下干燥后即得到油水分离用废纸基可回收气凝胶。本发明以生活废纸纤维为原料制备可吸油气凝胶材料,不仅有利于缓解石化资源短缺的危机,而且为废弃物的高值化利用提供了新途径。

    一种植物单宁介导的超疏水纤维素材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111663330A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010567132.8

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 一种植物单宁介导的超疏水纤维素材料及其制备方法和应用,配制植物单宁水溶液,使用碱性溶液调节单宁水溶液的pH值,然后将纤维素材料浸入单宁水溶液中,在室温下浸泡,取出后用去离子水清洗干净,置于烘箱中烘干,得到植物单宁修饰的纤维素材料;将植物单宁修饰的纤维素材料浸入功能化POSS的四氢呋喃溶液中,在室温下浸泡,取出后置于烘箱中干燥,得到植物单宁介导的超疏水纤维素材料。通过本发明提供的方法制备的超疏水纤维素材料同时还表现出超亲油性能,可以应用于油水分离领域。本发明制备工艺简单,反应均可在室温下进行,且所用植物单宁来源广、价格低,对基材的种类、形貌要求不高,适用面广,易于实现大规模生产和应用。

    一种改性纳米木质素及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110652971A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201911058383.7

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 一种改性纳米木质素及其制备方法和应用,按比例,把1 g木质素悬浮于10-50 mL熔盐水合物中,加入50~500μL的无机酸,在90~150℃下,搅拌反应0.5~5 h;反应液冷却后,得到改性木质素;将改性木质素,加超纯水清洗,重复3次以上,离心,溶于100 mL有机溶剂中,在1 L超纯水中透析,重复3次,冷冻干燥得到目标纳米材料吸附剂。通过对DPPH的抗氧化和Cr(VI)的吸附研究表明:随着样品加入无机酸的含量增加,酚羟基随着增加,其抗氧化活性以及Cr(VI)吸附能力也随着增强,改性木质素纳米材料的吸附率较未改性木质素提高了2.5倍,而且Cr(VI)最高吸附率高达48%。因此,纳米木质素材料在废水处理方面作为金属吸附剂具有巨大的潜力。

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