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公开(公告)号:CN109232838A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810883408.6
申请日:2018-08-06
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08F299/04 , C08G63/91 , C08G63/664
Abstract: 一种新型可生物降解的快速光固化成型的材料的制备方法,括以下步骤:将氢化钙除水后的己内酯在聚乙二醇的引发下发生开环反应,制备得到聚己内酯-聚乙二醇-聚己内酯嵌段聚合物PCEC;2)将步骤1)的产物通过丙烯酰氯进行双键改性,制备双键端基的嵌段聚合物enePCEC;3)将得到的步骤2)中的产物与扩链剂(聚乙二醇二丙烯酸酯PEGDA)、交联剂(四(3-巯基丙酸)季戊四醇酯)、光引发剂(安息香二甲醚DMPA)通过UV辐照后固化成型。本发明光固化材料的制备与固化体系可以做到很大的改善,通过选用可生物降解的聚合物(己内酯)作为原料,结合点击化学反应构建的一种无毒、高效、环保的光固化技术与光固化体系。
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公开(公告)号:CN109232833A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810870918.X
申请日:2018-08-02
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08F285/00 , C08F292/00
Abstract: 本发明公开了一种低细菌粘附、可再生的高强度纳米复合水凝胶制备方法,包括以下步骤:1)聚合反应:将自由基引发剂加入到纳米粒子中,混合得到表面接枝引发剂的纳米粒子,再加入刺激响应型单体进行反应,得到表面接枝响应型聚合物刷的纳米粒子;2)UV交联:将表面接枝响应型聚合物刷的纳米粒子分散于溶剂中,再加入亲水性单体、引发剂和交联剂,混合后进行UV辐射交联,得到一种低细菌粘附、可再生的高强度纳米复合水凝胶。本发明方法制备过程简单高效,得到的纳米复合水凝胶细菌粘附量低、可释放细菌并表面功能再生,并赋予了材料优异的力学性能,为功能材料的制备提供了新思路。
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公开(公告)号:CN109179381A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811011053.8
申请日:2018-08-31
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C01B32/184 , C01B32/194 , C09K3/00
Abstract: 本发明提供了一种表面具有分级异质纳米结构的石墨烯/四氧化三铁/硅酸铜复合粉末及其制备方法与应用,所述复合粉末由片状石墨烯构成内核、负载在内核上的四氧化三铁纳米球构成中间层、针状纳米硅酸铜构成壳层;所述针状纳米硅酸铜以阵列的形式垂直排布在四氧化三铁纳米球表面上;本发明制备的石墨烯基分级异质复合微粉长径比大、具有介孔结构、比表面积大;且具有吸波性能强、吸收频带宽和轻薄的特点,可在较宽的频率范围内保持较大的电磁波屏蔽效能,可望在电磁屏蔽等领域获得巨大应用。
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公开(公告)号:CN109161023A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810883372.1
申请日:2018-08-06
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08G79/025 , C01G39/06
Abstract: 一种聚磷腈微球为碳源的二硫化钼复合材料的制备方法,六氯环三磷腈(HCCP)和4,4'-二羟基二苯砜(BPS),在超声作用下通过一步沉淀缩聚法得到聚磷腈(PZs)纳米微球。并通过水热合成法在聚磷腈(PZs)纳米微球表面原位生长一层二硫化钼纳米片。本发明提供一种比表面积大、颗粒均匀的聚磷腈微球为碳源的二硫化钼复合材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN109134943A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810883385.9
申请日:2018-08-06
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: C08J9/122 , C08J9/0061 , C08J9/0071 , C08J9/28 , C08J2201/0484 , C08J2203/06 , C08J2301/02 , C08J2375/04 , C08K3/041 , C08K2201/011
Abstract: 一种压敏的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法,包括以下步骤:(1)纤维素/MWCNTs导电气凝胶的制备;(2)将TPU通过溶液法浇筑到步骤(1)得到的气凝胶中,制备纤维素/MWCNTs/TPU复合材料;(3)将步骤(2)得到的复合材料采用超临界二氧化碳发泡法得到纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料。本发明提供一种可用于压敏传感器的纤维素/MWCNTs/TPU复合发泡材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN109134856A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810883454.6
申请日:2018-08-06
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08G73/06
CPC classification number: C08G73/0672
Abstract: 本发明涉及一种聚多巴胺微球的巯基化改性方法。所述方法是在含有水、乙醇和浓氨水的混合物中直接聚合得到分散性良好的聚多巴胺纳米球,通过控制乙醇与浓氨水的体积之比控制聚多巴胺微球的粒径,制备得到不同粒径的聚多巴胺纳米微球PDA Ns和β‑巯基乙胺反应,得到表面接枝有巯基的聚多巴胺纳米微球。本发明成功地制备了不同粒径的表面巯基化改性的聚多巴胺微球,其巯基接枝率高。采用本发明方法改性后的聚多巴胺可以作为二次反应平台和交联点,具有高反应活性,其反应位点密集,可以用作其他材料的交联点,起增强增韧效果。在水凝胶制备,材料表面亲疏水改性等方面具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107104006A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710292290.5
申请日:2017-04-28
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: Y02E60/13 , Y02W10/37 , H01G11/32 , B01J23/002 , B01J23/72 , B01J35/004 , B01J35/023 , C02F1/30 , C02F1/46109 , C02F2305/10 , H01G11/26 , H01G11/30 , H01L31/0224
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯@硅酸铜分级异质纳米复合材料及其制备和应用。该材料包括由片状石墨烯构成的内核、及针状的纳米硅酸铜构成的壳层;所述的针状的纳米硅酸铜以阵列的形式排布在内核表面上。其制备方法包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯超声分散于由表面活性剂、溶剂、去离子水形成的混合溶剂中。(2)在上述溶剂中加入硅酸酯,在室温下连续搅拌一段时间。经离心、洗涤、干燥后,得到二氧化硅包覆的氧化石墨烯。(3)将二氧化硅包覆的氧化石墨烯超声分散于去离子水中,加入少量氨水和含铜化合物后,转移至高压釜中在120℃~160℃下保温8~24h后在空气中冷却至室温,经离心、洗涤、干燥后,得到所述材料。本发明制备的材料可作为电极材料。
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公开(公告)号:CN104327373B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201410523527.2
申请日:2014-10-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/06 , C08L69/00 , C08L25/06 , C08L67/04 , C08L33/12 , C08K3/34 , C08K7/24 , C08K3/26 , C08K3/04 , C08J9/12 , C08J9/14
Abstract: 纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物基纳米复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。该制备方法为在聚合物与纳米粒子通过熔融共混得到的聚合物纳米复合材料进行发泡过程中通过施加外力使该材料中泡孔沿单轴方向取向生长,在外力和泡孔生长双重诱导聚合物流动实现纳米粒子的高度取向,得到纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物纳米复合材料。本方法具有操作简便,条件温和,所制备的聚合物纳米复合材料中纳米粒子取向度高等优点。
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公开(公告)号:CN103151182B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201310049616.3
申请日:2013-02-07
Applicant: 浙江工业大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种纳米氧化镍电极材料,以木质素磺酸盐为模板,在溶液状态下引入镍离子,复合反应后使其沉淀分离,再去除模版,最后得到纳米氧化镍电极材料。本发明的有益效果是:该方法所需的模版剂环保廉价且易得,制备方法简单。制成的纳米氧化镍材料具有高比表面积,良好的循环和大电流充放电稳定性,高比电容等优点,非常适合用作超级电容器的电极材料。
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公开(公告)号:CN104327373A
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201410523527.2
申请日:2014-10-08
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/06 , C08L69/00 , C08L25/06 , C08L67/04 , C08L33/12 , C08K3/34 , C08K7/24 , C08K3/26 , C08K3/04 , C08J9/12 , C08J9/14
CPC classification number: C08K3/04 , C08J9/122 , C08J9/141 , C08J9/144 , C08J9/146 , C08J2323/12 , C08J2325/06 , C08J2333/12 , C08J2367/04 , C08K3/045 , C08K3/26 , C08K3/346 , C08K7/24 , C08K9/04 , C08K2003/265 , C08K2201/011 , C08L2201/14 , C08L2205/06 , C08L25/06 , C08L33/12 , C08L23/12 , C08L67/04
Abstract: 纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物基纳米复合材料的制备方法,属于高分子材料技术领域。该制备方法为在聚合物与纳米粒子通过熔融共混得到的聚合物纳米复合材料进行发泡过程中通过施加外力使该材料中泡孔沿单轴方向取向生长,在外力和泡孔生长双重诱导聚合物流动实现纳米粒子的高度取向,得到纳米粒子在聚合物基体中高度取向的聚合物纳米复合材料。本方法具有操作简便,条件温和,所制备的聚合物纳米复合材料中纳米粒子取向度高等优点。
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