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公开(公告)号:CN112087160A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010815462.4
申请日:2020-08-14
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于离子凝胶电极的柔性摩擦纳米发电机的制备方法。将纳米ZnO超声分散在离子液体中,然后在冰浴的条件下加入引发剂和丙烯酸并充分混合,之后将混合溶液转移到玻璃容器中放置在烘箱中60℃完成凝胶固化。将固化后的离子凝胶用PDMS封装,PDMS固化后连接导线,即得到基于离子凝胶电极的柔性摩擦纳米发电机。该装置具有较好的透明性、拉伸性、低温自修复性能且能在较宽的温度范围内使用。即便电极发生损坏也能实现自修复使器件性能恢复,并且在寒冷的冬天依然可以正常使用。该摩擦纳米发电机可用于收集机械能并将其转化成电能为一些微小型电子设备供电,也可作为自驱动传感器用于监测人体运动状况。
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公开(公告)号:CN111057733A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010077774.X
申请日:2020-01-31
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种从生物质石灰废渣中提取胶原蛋白的方法。将生物质石灰废渣用氢氧化钠溶液浸泡溶胀,用去离子水洗涤,再用质量百分比浓度为3%的硫酸铵溶液浸泡振荡,用氨水调节pH值,并用过氧化氢溶液进行漂白,所得产物用去离子水洗涤,制得生物质初产物,用乙二胺四乙酸溶液浸泡振荡,所得产物用去离子水洗涤,制得生物质中产物,真空烘,然后用研磨机粉碎,所得粉末在2~8℃下加入胃蛋白酶提取溶液中,浸泡搅拌分散均匀,继续在2~8℃下静置、离心,收集上清液冷冻干燥,所得产物溶于乙酸溶液中,并经透析,将透析后所得液体进行冷冻干燥,即制得胶原蛋白。本发明方法制备工艺简单,便于推广,为生物质石灰废渣的再利用提供了新思路。
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公开(公告)号:CN111040179A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN202010000110.3
申请日:2020-01-01
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种环氧大豆油基超分散剂的制备方法及其应用。以三亚乙基四胺、丙烯酸丁酯制备端氨基超支化聚酰胺中间产物;取环氧大豆油、三甲基铝、端氨基超支化聚酰胺在氮气保护下升温到60℃搅拌2h然后再升温至90℃继续搅拌2h,即制得环氧大豆油基超分散剂(ESO-g-HBP)。本发明具有制备工艺简单、生产成本低、污染小及适用性广等优点。利用本发明制得的超分散剂不仅能有效改善无机粉体在聚合物中分散性,还能大幅度提高复合材料的力学性能和加工流变性。
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公开(公告)号:CN106893059B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201710219363.8
申请日:2017-04-06
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用苝酐非共价修饰石墨烯制备形状记忆聚合物的方法。将0.02克石墨烯加入到80毫升N‑甲基吡咯烷酮中,超声分散0.5~1h,再加入0.0037克醋酸锌、0.0392克3,4,9,10‑苝四甲酸二酐和0.0242克三羟甲基氨基甲烷,继续超声分散0.5~1h,然后在氮气氛下于180℃反应10~14h,待反应结束后,将反应液倒入无水乙醇中沉析出料,过滤,所得滤出物经真空干燥,即为苝酐非共价修饰石墨烯,然后将苝酐非共价修饰石墨烯与HDI和聚己内酯二元醇进行反应,制得形状记忆聚合物材料。本发明方法操作简单,尤其是苝酐非共价修饰石墨烯的制备过程非常简单,易于推广,并充分利用了苝酐和石墨烯性能上的协同增强效应,使制得的形状记忆聚合物材料具有优异的机械性能、形状记忆性能和热性能。
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公开(公告)号:CN108485021B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201810104944.1
申请日:2018-02-02
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/液晶协同增强热塑性塑料管及其制备方法。石墨烯/液晶协同增强热塑性塑料管是由以下重量份数的组分组成:40~60份高密度聚乙烯树脂、30~40份活性纳米粉体、1~2份三维网状氧化石墨烯、4~7份热致性液晶、5~10份马来酸酐接枝聚烯烃、0.5~2份润滑剂、0.5~0.9份抗氧剂1010、0.3~0.5份MB218抗紫外光剂。加入高速混合机中混合均匀,然后在转速设定为30 rpm、温度设定为200℃的双螺杆挤出机中造粒,最后在200℃下挤出成型,即制得石墨烯/液晶协同增强热塑性塑料管。本发明制备方法简单,在不改变现有塑料管生产工艺基础上即可生产,便于推广应用,且制得的石墨烯/液晶协同增强热塑性塑料管的环向拉伸强度和导热系数较普通塑料管有明显提高。
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公开(公告)号:CN108359157B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201810104972.3
申请日:2018-02-02
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯/碳酸钙/剑麻纤维微晶复合材料的制备方法。取55~170g十二羟基硬脂酸加入三口烧瓶中,加热到95~105℃,待十二羟基硬脂酸完全熔融后加入0.5~3g催化剂,然后升温到130~140℃,反应6~8h后得到十二羟基硬脂酸酯,取4~13g丙烯海松酸,0.5~1.2g催化剂,在N2保护的条件下搅拌升温至120~140℃,恒温反应10~14h,得深褐色粘稠物即为丙烯海松酸接枝聚十二羟基硬脂酸酯,称取40g轻质碳酸钙、10g剑麻微晶、3.3~5.5g丙烯海松酸接枝聚十二羟基硬脂酸酯和60g的聚乙烯搅拌均匀,经注射成型制得聚乙烯/碳酸钙/剑麻微晶复合材料。具有原料丰富,价格便宜,绿色环保,无污染,工艺简单等优点。本发明方法原料丰富,成本低廉,绿色环保,工艺简单,便于规模化生产。
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公开(公告)号:CN108129682A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711413757.3
申请日:2017-12-24
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用二苯醚四酸二酐制备聚酰亚胺薄膜的方法。利用3,4-二氟苯甲醛、对硝基苯乙酮、乙酸铵和乙酸制得二硝基单体4-(3,4-二氟苯基)-2,6双(4-硝基苯基)吡啶,再加入水合肼反应制得二胺单体4-(3,4-二氟苯基)-2,6双(4-氨基苯基)吡啶,再与二苯醚四酸二酐反应制得前驱体聚酰胺酸(PAA)溶液,在模具上流延成膜,然后将模具放在80℃的烘箱里过夜,之后放入马弗炉中进行热亚胺化反应,最后制得聚酰亚胺薄膜。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且制得的聚酰亚胺聚酰亚胺薄膜具有优异的耐热性、耐溶剂性、疏水性以及良好的拉伸性能和形状记忆性能,在军工方面、航天航空方面有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN108102095A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711413751.6
申请日:2017-12-24
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用联苯四酸二酐制备聚酰亚胺薄膜的方法。利用3,4‑二氟苯甲醛、对硝基苯乙酮、乙酸铵和乙酸制得二硝基单体4‑(3,4‑二氟苯基)‑2,6双(4‑硝基苯基)吡啶,再加入水合肼反应制得二胺单体4‑(3,4‑二氟苯基)‑2,6双(4‑氨基苯基)吡啶,再与联苯四酸二酐反应制得前驱体聚酰胺酸(PAA)溶液,在模具上流延成膜,然后将模具放在80℃的烘箱里过夜,之后放入马弗炉中进行热亚胺化反应,最后制得聚酰亚胺薄膜。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且制得的聚酰亚胺聚酰亚胺薄膜具有优异的耐热性、耐溶剂性、疏水性以及良好的拉伸性能和一定的形状记忆性能,在军工方面、航天航空方面有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN105602111B
公开(公告)日:2017-12-12
申请号:CN201610063342.7
申请日:2016-01-31
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种改性PP/CaCO3复合材料的制备方法。称量十二羟基硬酸、甲苯溶剂及酸催化剂倒入三口烧瓶中,加热反应6~8h,回流脱水,减压蒸馏除去甲苯溶剂后得到粘稠物聚十二羟基硬脂酸酯;量取聚十二羟基硬脂酸酯、单宁酸及4‑二甲氨基吡啶和脱水剂,将其加入三口烧瓶中,在N2保护下升温至80~90℃,恒温反应24h,制得深黄色的粘稠物,即为聚十二羟基硬脂酸酯接枝单宁酸相容剂;以PP为基体,轻质CaCO3为填料,聚十二羟基硬脂酸酯接枝单宁酸为相容剂,经共混挤出造粒、注塑成型制得改性PP/CaCO3复合材料。本发明具有原料来源广泛,价格低廉,绿色环保,制备方法简单等优点。
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公开(公告)号:CN106883557A
公开(公告)日:2017-06-23
申请号:CN201710219357.2
申请日:2017-04-06
Applicant: 桂林理工大学
CPC classification number: C08K9/04 , C08K3/04 , C08L2201/08 , C08L63/00
Abstract: 本发明公开了一种利用苝酐非共价修饰石墨烯制备环氧基复合材料的方法。将0.02克石墨烯加入到80毫升N‑甲基吡咯烷酮中,超声分散0.5~1h,再加入0.0037克醋酸锌、0.0392克3,4,9,10‑苝四甲酸二酐和0.0242克三羟甲基氨基甲烷,继续超声分散0.5~1h,然后在氮气氛下于180℃反应10~14h,待反应结束后,将反应液倒入无水乙醇中沉析出料,过滤,所得滤出物经真空干燥,制得苝酐非共价修饰石墨烯,然后将制得的苝酐非共价修饰石墨烯加入到环氧树脂固化体系中,经固化反应,制得制得环氧基复合材料。本发明方法操作简单,易于推广,且所制得的环氧基复合材料充分利用了苝酐和石墨烯性能上的协同增强效应,使制得的环氧基复合材料的韧性、耐热性及机械性能得到大幅提升。
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