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公开(公告)号:CN117209652A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311352409.5
申请日:2023-10-19
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F220/28 , C08F226/06 , C08F2/48 , C08F220/18 , H01B1/12
Abstract: 本发明涉及一种聚离子液体基离子导电弹性体及其制备方法。所述离子导电弹性体由不同碳链长度取代基的羧基功能化离子液体单体(氢键供体)、含有醚基的丙烯酸酯类单体(氢键受体)、光引发剂混合均匀,通过光引发一步法得到基于聚离子液体的离子导电弹性体。本发明制备过程不添加溶剂、挥发性有机物、交联剂和导电填料,制备工艺简单、高效、绿色环保、成本低;所制备的离子导电弹性体具有良好的热稳定性、高的电导率和伸长率。通过调控单体的结构、单体的投料比可以实现离子导电弹性体机械性能和导电性能之间的平衡,为高性能离子导电弹性体的制备提供了新思路。
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公开(公告)号:CN116969730A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310960672.6
申请日:2023-08-02
Applicant: 辽宁大学
IPC: C04B28/12 , C04B111/82 , C04B111/27 , C04B111/23 , C04B111/20
Abstract: 本发明涉及涂料领域,公开了一种微水泥涂料及其制备方法,其主要成分是:水泥90.0‑110.0份,硅质添加剂25.0‑30.0份,水硬性石灰10.0‑15.0份,水性丙烯酸树脂35.0‑45.0份,保护胶体1.0‑2.5份,离子液体0.5‑1.5份,成膜剂2.0‑4.0份,增塑剂1.0‑2.5份,偶联剂1.0‑3.0份,金属粉末4.00‑7.00份,纤维4.0‑7.0份,着色剂3.0‑6.0份。本发明制备的微水泥涂料具有十分优良的耐磨性、抗压性、耐腐蚀性、附着力强、涂抹后涂层表面光滑硬度高不易破损,同时还具有极强的防水性能,具有极佳的性价比,此外还可根据使用者需要调配合适颜色。因此,该涂料具有十分广泛的应用前景,可以满足不同应用场景的各种个性化需求。
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公开(公告)号:CN113004335A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110283723.7
申请日:2021-03-17
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07F11/00 , C10M139/00 , C10N30/06 , C10N30/10 , C10N30/12
Abstract: 本发明涉及润滑油添加剂技术领域,具体涉及一种无硫磷润滑油添加剂钼酸酯,结构式如(I)所示,其中,R代表不饱和脂肪酸碳链。具体涉及钼酸酯的制备方法,方法如下:首先不饱和脂肪酸与二乙醇胺发生预酯化反应,加入二乙醇胺和适量催化剂,发生酰化反应,反应结束,除去反应溶剂萃取,干燥,除去有机溶剂,得到不饱和脂肪酸二乙醇酰胺;不饱和脂肪酸二乙醇酰胺与钼氧化物反应,反应结束,抽滤,干燥滤液,除去溶剂,最后得到产物,即为不饱和脂肪酸二乙醇酰胺钼酸酯。该类无硫磷润滑油添加剂制备方法简单,性能优异,可显著改善润滑剂的抗磨减摩性能,有效降低摩擦副表面的摩擦和磨损是一种多功能的环境友好润滑油添加剂。
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公开(公告)号:CN111304558A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010267565.1
申请日:2020-04-08
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种纳米多孔包覆的Fe基非晶合金的制备方法及应用,具体涉及一种纳米多孔包覆的Fe基非晶合金在处理含Cr(VI)废水中的应用。纳米多孔包覆的Fe基非晶合金的制备步骤包括:Fe基非晶合金的预制备及酸处理过程。其中,Fe基非晶合金中Fe元素的原子百分比在65~85%,其他合金元素选自Si、B、P、C、Mo、Nb、Cu、Ni、Co中一种或几种。将Fe基非晶合金经过酸处理后,获得的纳米多孔包覆的Fe基非晶合金对废水中的Cr(VI)有良好的吸附作用,Cr(VI)的去除率达95%以上,在重金属治理领域具备非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119243374A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411401317.6
申请日:2024-10-09
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及电池材料及能源存储技术领域,具体涉及一种PILs‑PAN混合前驱体制备的电纺碳纳米纤维材料及其在钒电池中的应用。是将PILs‑PAN混合前驱体先经静电纺丝技术制备聚合离子液体PILs细纤维均匀分布在聚丙烯腈PAN粗纤维表面的二元纳米纤维材料,再经预氧化处理和碳化处理得到的具有梯度孔结构的电纺碳纳米纤维材料。本发明,利用简单、可控的静电纺丝技术,通过简单改变前驱体溶液的组成,即引入具有高电导率的聚合离子液体,即可获得直径大小不一的碳纳米纤维;十几纳米直径的细小纤维附着于几百纳米直径的PAN纤维表面,有效提升电极反应面积及反应活性。
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公开(公告)号:CN119143920A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411259762.3
申请日:2024-09-10
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08F220/20 , H01M8/0226 , H01M8/0221 , H01M8/0213 , C08F226/06 , C08F2/48 , C09J133/14
Abstract: 本发明属于导电聚合物合成技术领域,具体涉及新型高力学强度高韧性的导电聚合物及其制备方法和其作为碳基复合双极板粘结剂的应用。所述导电聚合物基于多种超分子作用力共同作用,结构新颖,在结构组成与合成配方上具有独特设计,其制备方法如下:将一系列碳链长度和阴离子种类不同的羧基功能化咪唑类离子液体单体,利用光引发聚合法或RAFT聚合法,通过调控咪唑类离子液体单体与羟基功能化丙烯酸酯单体的比例以及单体加入顺序,构建了一系列高力学强度高韧性的导电聚合物,将其作为粘结剂与不同碳材料复合成型制作复合双极板。本发明方法简单、易于操作、成本低、具有普适性,可针对不同需求对材料微观结构和功能进行针对性设计,应用广泛。
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公开(公告)号:CN116200091A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310131624.6
申请日:2023-02-18
Applicant: 辽宁大学
IPC: C09D151/08 , C09D5/10 , C09D7/61 , C08F283/10 , C08F220/06 , C08F220/18 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开一种高致密多尺度水性环氧耐蚀涂料及其制备方法和应用。所述高致密多尺度水性环氧耐蚀涂料包括组分A和组分B;所述组分A包括阴离子型水性环氧乳液、流平剂、润湿剂、消泡剂、分散剂、磷酸锌、钛白粉、云母粉和锌粉;所述组分B包括NH2‑MXene纳米片、固化剂、防闪锈剂和去离子水。MXene表面的氨基基团与环氧树脂中的环氧键可发生定向反应,可提高与环氧乳液的相容性和匹配性;微米级的锌粉和纳米厚度的二维层状NH2‑MXene不仅可以起到阴极保护作用,还可以在多种尺度上填补水性涂料固化后易产生的缺陷,使得所形成的涂层具有更高的致密性、耐腐蚀性及机械强度。
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公开(公告)号:CN115124728A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210820917.0
申请日:2022-07-13
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08G83/00
Abstract: 本发明属于功能材料合成领域,公开了一种基于配位键交联自修复材料的制备方法。该自修复材料由以下方法制备得到:以氯化酸酐和含配位键的二醇为原料进行反应,得到酸酐中间体;以酸酐中间体、二醇和三醇为原料进行多组分缩聚反应合成交联度不同的交联网络聚合物;将聚合物与无机盐按照不同的比例进行配位反应得到自修复材料。本发明方法简单,将多种作用机制结合到一起,得到的自修复材料具有很好的自修复效果。其制备的材料具有更长的使用寿命,更高的安全性,同时可以节约生产成本,减少材料合成及应用过程中对环境的污染和影响等优点。
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公开(公告)号:CN111286492A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010142444.4
申请日:2020-03-04
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明公开了稳定表达含有海肾荧光素酶的寨卡病毒复制子的构建方法及其应用。本发明构建出了含有海肾荧光素酶Rluc的寨卡病毒的复制子系统,使其可以在细胞中稳定表达,并且可以通过检测海肾荧光素酶(Renilla luciferase,Rluc)信号来检测病毒的复制情况。同时可用于抗病毒药物筛选。
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公开(公告)号:CN110776404A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911163040.7
申请日:2019-11-25
Applicant: 辽宁大学
IPC: C07C45/38 , B01J31/22 , C07C47/54 , C07C47/542 , C07C47/232
Abstract: 本发明涉及铼离子液体辅助多级孔金属有机框架材料催化醇氧化成醛反应的方法。采用的技术方案是:于不锈钢高压反应釜中,将铼离子液体辅助多级孔金属有机框架材料均匀分散于DMF溶剂中,再依次加入醇,TEMPO和助剂,将不锈钢高压反应釜密封,抽真空后向反应釜中通入氧气,然后于50-80℃水热反应6-10h,反应结束,离心,取上层清液。本发明用性能稳定且孔径可调的多级孔金属有机骨架材料作催化剂,实现了醇氧化成醛高效催化,产率高达99%以上,且催化剂可循环使用,具有良好的应用前景。
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