一种增强无机材料微米/纳米微观结构机械强度的方法

    公开(公告)号:CN110756411B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201911068492.7

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 一种增强无机材料微米/纳米微观结构机械强度的方法,它涉及一种无机材料的表面处理方法。本发明的目的是要解决现有水下超疏油材料的微观结构机械稳定性差,采用新优化的材料和工艺难以复制水下超疏油材料的特定的微观结构的问题。方法:一、制备表面具有蜂巢状微观结构的铜箔;二、磷酸二氢铝溶液处理微结构,得到磷酸二氢铝纳米涂层涂覆后的铜箔。本发明首次利用磷酸二氢铝纳米涂层增强微米/纳米机械强度,可操作性强,涂覆强化后能够保持微观结构的形貌和水下超疏油性能,微观结构的机械强度得到大幅度提高。本发明适用于增强无机材料微米/纳米微观结构机械强度。

    利用反式1,4-聚异戊二烯制备三维多孔形状记忆材料的方法

    公开(公告)号:CN109575356B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201811453630.9

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种利用反式1,4‑聚异戊二烯制备三维多孔形状记忆材料的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:利用氯仿溶解反式1,4‑聚异戊二烯;步骤二:将海绵浸入在反式1,4‑聚异戊二烯的氯仿溶液中,将浸泡后的海绵进行烘干处理,得到三维多孔形状记忆材料;步骤三:将步骤二中的海绵利用多巴胺进行修饰。本发明利用反式1,4‑聚异戊二烯对海绵进行包覆,将形状记忆和三维多孔很好的结合起来,从而得到一个三维多孔的形状记忆材料,通过多巴胺的修饰后,材料具有超亲水的特性。本发明通过形状记忆的特点来控制孔径,从而实现对液体流速的控制,并通过材料浸润性的改变,实现对有机溶液和水溶液多种液体流速的控制。

    一种三维多孔形状记忆材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110982115A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911320822.7

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明提供一种三维多孔形状记忆材料的制备方法及应用,涉及一种记忆材料制备领域;一种三维多孔形状记忆材料的制备方法包括以下步骤:步骤一:利用氯仿溶解反式1,4聚异戊二烯得到反式1,4聚异戊二烯的氯仿溶液;步骤二:将海绵浸入在反式1,4聚异戊二烯的氯仿溶液中浸泡,然后真空干燥;步骤三:将干燥处理后的海绵利用多巴胺进行修饰;步骤四:将步骤三中得到的样品的上表面进行喷金处理,将喷金处理后的样品进行聚吡咯的电沉积,电沉积后用氮气将样品吹干,真空干燥,得到三维多孔形状记忆材料。本发明通过对材料化学性质及孔结构的优化,然后在材料上表面进行了浸润性可调的涂层修饰,实现了对药物释放速度的精确控制。

    一种具有水下超疏油和亲油可逆转变功能的纳米金属氧化物阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN110102450A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910413473.7

    申请日:2019-05-17

    Abstract: 一种具有水下超疏油和亲油可逆转变功能的纳米金属氧化物阵列及其制备方法,所述纳米金属氧化物阵列表面在水相下油的静态接触角为150°以上,具有水下超疏油性能;当表面覆盖一层墨水后具有亲油性能,实现由超疏油向亲油转变;在丙酮中超声洗净、吹干后具有超疏油性能,实现由亲油向超疏油的可逆转变。本发明采用现有成熟简单方法制备出纳米TiO2阵列表面,经表面涂覆和擦去过程,实现了在水相环境下由超疏油向亲油可逆转变的功能,并且对不同油具有普适性,可在不破坏表面结构的前提下,完成可逆亲疏油转换,具有重要的应用前景。

    利用反式1,4-聚异戊二烯制备三维多孔形状记忆材料的方法

    公开(公告)号:CN109575356A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811453630.9

    申请日:2018-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种利用反式1,4-聚异戊二烯制备三维多孔形状记忆材料的方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:利用氯仿溶解反式1,4-聚异戊二烯;步骤二:将海绵浸入在反式1,4-聚异戊二烯的氯仿溶液中,将浸泡后的海绵进行烘干处理,得到三维多孔形状记忆材料;步骤三:将步骤二中的海绵利用多巴胺进行修饰。本发明利用反式1,4-聚异戊二烯对海绵进行包覆,将形状记忆和三维多孔很好的结合起来,从而得到一个三维多孔的形状记忆材料,通过多巴胺的修饰后,材料具有超亲水的特性。本发明通过形状记忆的特点来控制孔径,从而实现对液体流速的控制,并通过材料浸润性的改变,实现对有机溶液和水溶液多种液体流速的控制。

    一种热和光二阶段反应的柔性形状记忆聚合物网络形成体系及其制备方法

    公开(公告)号:CN108276738A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810085880.5

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 一种热和光二阶段反应的柔性形状记忆聚合物网络形成体系及其制备方法,属于形状记忆材料领域。所述的柔性形状记忆聚合物网络形成体系由聚醚胺、环氧树脂、丙烯酸树脂及光引发剂组成。所述方法如下:将聚醚胺、环氧树脂、光引发剂混合反应;反应得预聚物;将丙烯酸树脂加入预聚物中得第一阶段聚合物;进一步用紫外灯光照得到最终态聚合物。本发明通过第一阶段制备出具有良好形状记忆性能的第一阶段聚合物;再通过进一步的光交联,能够得到具有更大交联密度的聚合物,能提高材料的力学性能和使用寿命;此种方法在先进制造领域具有重要前景,且解决了当下二阶段形状记忆聚合物体系原料的结构不明确,中间态聚合物柔性较差和存在的环境污染等问题。

    一种具有二阶段紫外光可逆固化锁的形状记忆聚合物的制备方法

    公开(公告)号:CN108276537A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810085365.7

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有二阶段紫外光可逆固化锁的形状记忆聚合物的制备方法,所述方法步骤如下:(1)将亚氨基二乙酸二乙酯与肉桂酰氯溶于二氯甲烷中,加入三乙胺,洗涤,干燥,得到含有肉桂结构单元的单体化合物;(2)在步骤(1)的单体化合物中加入二元醇、辛酸亚锡,真空环境反应,得到含有两端羟基的形状记忆聚合物预聚物;(3)将含有双键的小分子单体加入步骤(2)的预聚物中,制备出具有双键官能团的形状记忆聚合物预聚物;(4)将步骤(3)的预聚物溶于氯仿中,加入引发剂,倒入聚四氟乙烯模具中反应,脱模,得到形状记忆聚合物。本发明制备的形状记忆聚合物能够有效地解决材料力学、耐热性能与形状记忆性能之间的矛盾性问题。

    一种基于二硫键的可逆固化锁的形状记忆聚合物网络形成体系及其制备方法

    公开(公告)号:CN108250412A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810085882.4

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 一种基于二硫键的可逆固化锁的形状记忆聚合物网络形成体系及其制备方法,属于形状记忆材料领域。所述方法如下:将硫醇、环氧树脂、催化剂充分混合反应,得到第一阶段聚合物;对第一阶段聚合物进行形状记忆和拉伸断裂研究;将第一阶段聚合物置入氧化剂中反应;对氧化后二硫键交联的聚合物进行形状记忆和拉伸断裂研究;将氧化后二硫键交联的聚合物洗涤,真空干燥;将干燥好的聚合物置入还原剂中反应,洗涤干净,真空干燥;对干燥好的聚合物进行形状记忆和拉伸断裂研究。本发明能够制备出一种具有良好形状记忆性能的聚合物;可以继续循环利用,能够有效地解决材料力学、耐热性能与形状记忆性能,以及循环再利用之间的矛盾性问题。

    一种仿荷叶超疏水自清洁表面的制备方法

    公开(公告)号:CN103881120B

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201410114867.X

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种仿荷叶超疏水自清洁表面的制备方法,所述方法步骤如下:(1)采用氢气泡模板法在金属片表面电镀一层多孔金属薄膜;(2)将上述制备的多孔金属薄膜放置电加热炉内氧化,得到多孔金属氧化物模板;(3)将高聚物固化体系按比例混合后向其中加入正己烷,然后倒入多孔金属氧化物模板中进行固化,固化后除去模板,得到仿荷叶超疏水自清洁表面。该方法简单方便,绿色环保,无需大型仪器,实验参数可控,成本低,可用于制造一种仿荷叶微形貌表面,该微凸起结构具有超疏水性、自清洁能力、良好的机械稳定性、抗酸碱腐蚀能力强,具有良好的应用前景,有望实现工业化。

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