一种全息记录材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106008977A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610343055.1

    申请日:2016-05-23

    CPC classification number: C08G75/045

    Abstract: 本发明公开了一种全息记录材料及其制备方法,所述全息记录材料以质量分数计,包括8%~60%的多官能度硫醇单体,8%~60%的多官能度丙烯酸酯单体以及8%~60%多官能度烯丙基单体;其中,所述多官能度硫醇单体包括12个~20个—CH2—以及至少2个疏基,所述多官能度丙烯酸酯单体包括10个~20个—CH2—以及至少2个缺电子碳碳双键,所述多官能度烯丙基单体包括8个~18个—CH2—以及至少2个富电子碳碳双键。本制备方法通过对反应参与的单体的选择和反应条件的控制,使得制备出来的全息记录材料同时满足高模量和高衍射效率的要求,具有良好的应用前景。

    一种可生物降解的纤维素共混材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104151622B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410388835.9

    申请日:2014-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种可生物降解的纤维素共混材料及其制备方法,共混材料包括纤维素、离子液体和可生物降解聚合物,聚合物含量为10~90wt%,离子液体含量为2~63wt%,余量为纤维素;离子液体作为增塑剂,破坏纤维素分子间氢键和增加自由体积,在热机械作用下赋予纤维素分子链充分的运动能力。方法是将离子液体与纤维素充分混合后进行混炼,得到离子液体‑纤维素基料,再将其与聚合物进行熔融共混。本发明不仅具有可反复成型加工的特点,而且共混组分的选择和配比具有较大可调性。与现有技术相比,具有工艺简单、生产效率高的优点,更适合工业化生产,改善了以往纤维素材料加工手段与产品形式单一的缺陷,拓宽了纤维素材料的应用领域。

    一种光响应室温磷光超分子防伪材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN105802609A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610181787.5

    申请日:2016-03-28

    CPC classification number: C09K11/025 B01J13/0052 C09K11/06 C09K2211/185

    Abstract: 本发明提出一种发光强度可调控的光响应室温磷光超分子防伪材料及其制备方法。本发明通过选取凝胶因子1,3:2 4?苯亚甲基?山梨醇(DBS)作为自组装单元,将四羰基苯基钯卟啉(Pd?TCPP)及邻硝基苯甲醛(NBA)加入到由DBS在有机溶剂和水组成的混合溶剂中自组装形成超分子凝胶制备而成。本发明的优势在于,所述的超分子材料在紫外光照前,采用光激发并不能产生室温磷光;而当所述的超分子材料在经过365nm的紫外光照后,当激发波长417nm时,可产生发射波长为700nm的室温磷光,且所述超分子材料的磷光强度可通过NBA浓度和紫外光光照时间来调控。获得的所述超分子凝胶材料在防伪领域具有潜在的应用价值。

    一种环氧树脂-二氧化硅空心管复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN104530652A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201410822326.2

    申请日:2014-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种环氧树脂-二氧化硅空心管复合材料及其制备方法。所述环氧树脂-二氧化硅空心管复合材料,包括二氧化硅空心纳米管和环氧树脂,所述二氧化硅空心纳米管分散于环氧树脂中,其添加量为环氧树脂的0.1~10wt.%。其制备方法包括以下步骤:(1)采用溶胶-凝胶法制备二氧化硅空心纳米管;(2)将步骤(1)制备的二氧化硅空心纳米管分散于环氧树脂中,形成环氧树脂-二氧化硅空心管均匀分散体系;(3)加入固化剂将步骤(2)中得到的环氧树脂固化。本发明提供的环氧树脂-二氧化硅空心管复合材料,具有优良的力学性能和声学阻尼性能,且制备方法简单,反应条件温和。

    一种纤维素热塑材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104194059A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410389238.8

    申请日:2014-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素热塑材料及其制备方法,该热塑材料由离子液体和纤维素构成,其中,离子液体与纤维素的质量比为20/80~50/50,所述离子液体作为增塑剂,能够破坏纤维素分子间氢键和增加自由体积,以实现对纤维素的塑化。制备是通过预混、混炼、热机械加工成型和浸渍后烘焙得到。这种纤维素热塑材料不仅具有可反复成型加工的特点,而且抗增塑剂迁移、结构稳定。本发明提供的纤维素热塑材料的制备方法与现有技术相比,具有工艺简单、生产效率高、产品可二次加工的特点,改善了以往纤维素材料形式单一的缺陷,拓宽了纤维素材料的应用领域。

    一种磁场下的原子转移自由基聚合方法

    公开(公告)号:CN104163879A

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201410387912.9

    申请日:2014-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种磁场下的原子转移自由基聚合方法,该方法是在磁感应强度范围为0.1~0.43特斯拉的磁场环境下,将单体、催化剂和引发剂混合后进行原子转移自由基聚合反应,并通过调节磁场的大小调控反应速率、产物转化率和规整度,得到所需的聚合产物。磁场可以由永磁铁或磁感线圈产生,其大小通过永磁铁间距或电流大小来调节。本发明解决了原子转移自由基聚合无法控制产物构型和规整度的问题。该发明中所需磁场小,简单易得。

    一种聚合物分散有机凝胶光致变色薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN103254453A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310144815.2

    申请日:2013-04-24

    Abstract: 本发明公开了一种聚合物分散有机凝胶光致变色薄膜的制备方法。首先将光致变色化合物的低分子量聚丙二醇溶液与小分子凝胶剂在低沸点溶剂中混合均匀后,在高速剪切作用下,将均匀溶液分散至含表面活性剂的去离子水中,得到复合乳液;然后将复合乳液继续在高速剪切下分散至PVA水溶液中,得到新的复合乳液;最后将该复合乳液刮膜、冷冻保存、室温干燥制得薄膜。聚合物PVA提供材料以强度,光致变色化合物的聚丙二醇溶液形成的有机凝胶均匀分散在PVA基体中;有机凝胶将光致变色化合物与聚合物基体隔绝开,提供给光致变色化合物充足的异构空间,因此光致变色化合物分子的异构速率快,得到的聚合物分散有机凝胶光致变色材料响应快速。

    一种无机纳米粒子改性的聚合物电解质及其制备方法

    公开(公告)号:CN103066323A

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201210550116.3

    申请日:2012-12-17

    Abstract: 针对现有锂离子电池聚合物电解质主体聚合物结晶度高、锂离子电导率低的特点,本发明提供了一种含乙氧基的离子型化合物接枝的无机纳米粒子改性的聚合物电解质及其制备方法。首先对纳米颗粒进行活化处理,随后与一端为季铵盐的硅烷偶联剂反应,再与含有乙氧基链的磺酸盐进行离子交换,即得到离子型化合物修饰的纳米颗粒。最后将得到的纳米颗粒加入到聚合物电解质中,离子型化合物修饰的纳米颗粒一方面可以抑制聚合物的结晶,同时接枝的含乙氧基的化合物又可以作为离子传导新通道,提高离子电导率。所制备的聚合物电解质可应用于高性能固态锂离子聚合物电池的制备。

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