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公开(公告)号:CN106178106A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610572966.1
申请日:2016-07-19
Applicant: 湖北工业大学
IPC: A61L27/20 , A61L27/16 , A61L27/02 , A61L27/52 , A61L27/56 , C08J3/24 , C08J3/075 , C08L29/04 , C08L5/04 , B33Y10/00 , B33Y70/00
CPC classification number: A61L27/20 , A61L27/025 , A61L27/16 , A61L27/52 , A61L27/56 , A61L2430/06 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C08J3/075 , C08J3/246 , C08J2329/04 , C08J2405/04 , C08L5/04 , C08L29/04
Abstract: 本发明公开了一种3D打印海藻酸钠/聚乙烯醇全物理交联双网络水凝胶支架的方法。技术方案包括含有SA/PVA的混合溶液加入气相二氧化硅混合后制成具有触变性能的溶胶,并以此作为打印材料进行3D打印得到溶胶支架,然后将溶胶支架先冷冻使聚合物PVA引发聚合并充分交联成一重网络得到预成型的凝胶支架,然后取出室温解冻,再将预成型的凝胶支架浸泡在CaCl2水溶液中,使SA充分交联成另一重凝胶网络,得到水凝胶支架。本发明工艺简单、生产流程短、控制简便、生产成本低、可靠性好的3D打印海藻酸钠/聚乙烯醇全物理交联双网络水凝胶支架的方法,得到的水凝胶支架无毒、机械性能优良、吸水率高和生物相容性好。
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公开(公告)号:CN102181019A
公开(公告)日:2011-09-14
申请号:CN201110065782.3
申请日:2011-03-18
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F290/06 , C08K3/26 , C09D163/10 , C09D175/16 , C09D7/12
Abstract: 本发明紫外光固化耐银离子迁移型等离子显示器电路保护剂及其制备方法,该保护剂包含如下质量配比的组分:(甲基)丙烯酸改性预聚物20-80wt%、光反应性单体10-60wt%、加工助剂0.1-5wt%、银离子吸收剂0.05-1wt%。该制备方法是将以上组分充分分散、过滤,得到紫外光固化等离子显示器电路保护剂。本发明的效果主要体现在:具备物理包覆及银离子化学吸收的双重协同效果,具有耐银离子迁移、常温固化、生产效率高、环保节能、良好的附着力、绝缘性能好、耐久性好等优点,可应用于等离子显示器电路,也可应用于需防止银离子迁移的厚膜混合集成电路、低噪声电路、高稳定性无源网络、高频线性电路、高精度线性电路、微波电路、高压电路等的保护与绝缘。
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公开(公告)号:CN114920963B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202210704194.8
申请日:2022-06-21
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08J3/24 , C08L51/06 , C08K5/55 , C08F255/02 , C08F212/08 , C08F230/06
Abstract: 本发明提供高性能循环利用的枝化动态交联再生聚乙烯树脂及其制备方法,适用于工业化大规模量产与回收处理可直接采用密炼机、挤出机等塑料加工方法来实现,在分子链部分降解的情况下也能够重新得到高性能树脂。制备方法包括:步骤1:称取石蜡油、引发剂、抗氧剂,功能单体、共单体,充分混合均匀备用;步骤2:将管材再生料聚乙烯与步骤1中混合液放入高速搅拌机中搅拌,得到混合料;步骤3:将混合料加入挤出机中熔融挤出,冷却、干燥切粒后,得到接枝物粒料;步骤4:将接枝物粒料与交联剂放入高速搅拌机中搅拌,得到混配料;步骤5:将混配料加入挤出机中熔融挤出,冷却、干燥切粒后,得到高性能循环利用的枝化动态交联再生聚乙烯树脂。
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公开(公告)号:CN117069884A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311003470.9
申请日:2023-08-09
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F212/14 , C08F220/34 , C08F2/48 , C08J3/075 , C08L25/18 , C08L33/14
Abstract: 本发明涉及一种超韧类塑料水凝胶及其制备方法。首先在聚两性电解质水凝胶预聚液中引入锆盐离子进行原位聚合得到初始的杂化水凝胶,然后采用“一步平衡法”在去离子水中透析除去自由的金属离子及其反离子,得到超韧类塑料水凝胶。制备过程不仅操作简便,得到的水凝胶平衡速度快,力学性能优异,可作为生物组织工程、柔性电子及高抗撕裂工程湿材料等的候选材料。
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公开(公告)号:CN116825550A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310479337.4
申请日:2023-04-28
IPC: H01G11/56 , H01G11/30 , H01G11/48 , H01G11/84 , H01G11/86 , C08F212/14 , C08F220/34
Abstract: 本发明涉及一种耐低温柔性可拉伸全聚两性电解质水凝胶超级电容器及其制备方法,所述超级电容器包括凝胶电解质以及凝胶电极;所述凝胶电解质由聚两性电解质凝胶及填充于所述聚两性电解质凝胶三维网络中的电解质水溶液组成;所述凝胶电极由聚两性电解质凝胶、填充于所述聚两性电解质凝胶的三维网络中的电解质水溶液以及分布于聚两性电解质凝胶网络中的导电材料组成。所得超级电容器具有良好的低温抗冻性能。
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公开(公告)号:CN116078173A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310136683.2
申请日:2023-02-20
Applicant: 湖北工业大学 , 湖北聚孚膜科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高水通量耐腐蚀的聚四氟乙烯PTFE中空纤维膜双网络聚合物亲水性改性方法,包括:步骤1,PTFE中空纤维膜表面硅烷处理;步骤2,浸渍亲水聚合物聚乙烯醇/氧化海藻酸钠溶液;步骤3,浸渍含铁离子溶液;步骤4,在水中平衡。本发明改性方法能够使得PTFE中空纤维膜的水通量显著提高,改性的双网络亲水聚合物具有高力学性能以及与PTFE基材之间的强界面相互作用,改性后纤维膜具有强的耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN115785332A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211656639.6
申请日:2022-12-22
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08F220/34 , C08F212/14 , C08F222/38 , C08F2/48 , C08J3/075 , C08J3/00 , C08L33/14
Abstract: 本发明公开了一种强韧性聚两性电解质水凝胶的制备方法。首先将阴、阳离子单体、交联剂、光引发剂的预聚水溶液通过紫外光引发聚合得到预成型凝胶,然后将其浸泡于多聚磷酸盐溶液和去离子水中分别达到平衡,实现配位键与离子键协同增强聚两性电解质水凝胶。所得水凝胶材料具有良好的力学性能,极大地拓宽了聚两性电解质水凝胶的制备范围。本发明的制备过程不仅操作简便,并且产品性能优异,可作为柔性电子、软体机器人等候选材料。
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公开(公告)号:CN114990719A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210656982.4
申请日:2022-06-10
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种用于人造草坪的纤维丝及其制备方法,以线性低密度聚乙烯(LLDPE)、双峰线性低密度聚乙烯(双峰LLDPE)、聚烯烃弹性体(POE)为原料,采用熔融共混挤出并将其单轴拉伸取向的方法,使其具有协同作用,得到熔体加工性好与高回弹率、低收缩率协同的双峰PE改性纤维丝。工艺简单、成本低,适用于制备性能优异的人造草坪、地毯纤维丝。
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公开(公告)号:CN114835919A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210537596.3
申请日:2022-05-18
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08J3/075 , C08L33/14 , C08K3/013 , C08J7/12 , C08F212/14 , C08F220/34 , C08F222/38
Abstract: 本发明涉及一种溶胀增强聚两性电解质水凝胶及其制备方法。将水平衡状态下的PA水凝胶置于金属锆离子溶液中浸泡,然后在去离子水中透析除去自由的金属离子及其反离子,得到具有溶胀增强效果的聚两性电解质水凝胶。制备过程不仅操作简便,得到的水凝胶在凝胶网络发生溶胀的状态下实现了增强的效果,可作为软机器人的候选材料。
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公开(公告)号:CN114456669A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210097535.X
申请日:2022-01-27
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C09D133/14 , C09D5/14 , C09D5/16 , C08F220/34 , C08F212/14 , C08F222/38 , C08F230/08 , C08J3/075
Abstract: 本发明涉及一种抑菌与耐海藻粘附的硅烷改性聚两性电解质水凝胶高粘接涂层的制备方法,以DAC、NaSS、交联剂、引发剂、去离子水、MEMO混合作为预聚溶液,在表面进行羟基化处理和硅烷处理的基材表面覆盖预聚体溶液并成型为水凝胶涂层,得到所述抑菌与耐海藻粘附的硅烷改性聚两性电解质水凝胶高粘接涂层。本发明采用硅烷改性聚两性电解质水凝胶,通过硅烷的偶联作用和DAC分子链与基板的离子键的协同作用,使得水凝胶涂层具有优异的粘接性能,同时使得水凝胶涂层具有较好的抑菌性能和耐硅藻粘附性能,可作为海洋防污涂层的优选材料,具有广阔的应用前景。
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