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公开(公告)号:CN115141820A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110732153.5
申请日:2021-06-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C12N11/14 , C12N11/10 , C12N11/084 , C12N11/04 , C02F3/34 , C02F3/30 , C02F3/28 , C02F3/02 , C02F101/16
Abstract: 本发明提供一种基于光固化水凝胶3D打印的微生物结构体,所述结构体上分布有若干三维孔道,所述微生物作为结构体的组成成分分布于结构体的内部或表面;所述结构体为亲水三维网络结构,所述小分子能够在三维网络中穿行并与微生物作用,优选地,所述小分子为水和/或含氮盐,例如为氨氮盐。微生物功能体能够定量地将细菌固定在结构体上,结构体内部具有复杂的三维结构,具有较大的比表面积,能够保持原脱氮微生物的活性及功能性,很好的解决了现有固定化方式的缺陷及脱氮菌剂难回收等问题。
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公开(公告)号:CN114806232A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210326132.8
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C09D1/00 , C09D187/00 , D06M11/79 , C03C17/42 , B05D5/08 , D06N3/00 , D06N3/12 , D06M101/32
Abstract: 本发明公开了一种多尺度防污涂层及其制备方法和应用。本发明采用多步反应制备得到多尺度的二氧化硅,构建微纳结构。本发明制备得到的涂层具有类“荷叶效应”的仿荷叶结构。本发明的制备方法具有工艺简单、成本低、适用性广等特点,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN112755244B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201911001792.3
申请日:2019-10-21
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供一种亲水性聚合物水凝胶支架及其制备方法,所述方法以包括石墨烯纳米片的前驱体(如膨胀石墨)和亲水性聚合物的组合物为原料,采用高压微射流法实现石墨烯纳米片的制备,同时在制备过程中随着体系温度的升高,体系中的亲水性聚合物发生化学交联,实现边交联边分散的目的,制备得到了本发明的具有优异性能的水凝胶支架。进一步的,本发明中通过选配溶剂、添加表面活性剂和调节溶液pH至微碱性来降低石墨烯纳米片的剥离难度,提升石墨烯纳米片在溶液中分散稳定性。本发明从材料设计和制备工艺两方面出发,协同改进优化,从而制备出力学性能较好、支架结构与孔洞形状的可控、可调的亲水性聚合物水凝胶支架。
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公开(公告)号:CN114516932A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011303772.4
申请日:2020-11-19
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08F216/12 , C08F222/24 , C08F2/48
Abstract: 本发明公开了一种生物基透明可降解柔性树脂及其制备方法,生物基透明可降解柔性树脂的制备方法包括:(1)以生物质香草醛为原料通过两步法合成含有缩醛基团的生物基烯丙基单体;(2)将生物基烯丙基单体、硫醇和光引发剂混合,通过硫醇‑烯点击光聚合反应得到生物基透明可降解柔性树脂。本发明通过引入缩醛基团,实现固化树脂在弱酸中的降解,同时该树脂具有高透明性和高力学性能。本发明制备的生物基透明可降解柔性树脂制备方法绿色,制备工艺简单,所得树脂具有优异的综合性能。
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公开(公告)号:CN113698696B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010438118.8
申请日:2020-05-21
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08L23/12 , C08L23/06 , C08K5/14 , C08K5/3492 , C08K5/08 , C08J3/24 , C08J3/22 , B29C64/118 , B29C64/264 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明提出了一种基于FDM 3D打印降低聚烯烃类高分子制件翘曲度的方法,所述方法是通过材料设计和工艺优化,如将有机过氧化物、光引发剂、交联剂、助交联剂、抗氧剂、聚烯烃类高分子材料混合,制成母粒,与余下的聚烯烃类高分子材料混合,拉线,制成直径1.75mm的线材;进行FDM 3D打印,且在打印过程中控制打印工艺参数,同时对正在沉积的高分子线条进行紫外光辐照;在FDM 3D打印过程中进行高温加热和紫外光辐照,使聚烯烃类高分子同时发生热交联和紫外光交联,大大降低打印制件的翘曲度,同时有效提升制件的力学性能。
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公开(公告)号:CN112440467B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201910791900.5
申请日:2019-08-26
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/118 , B29C64/209 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y70/10 , C04B38/02 , C04B38/10 , C04B35/10 , B29K101/12 , B29K309/02
Abstract: 本发明提供一种基于FDM‑3D打印的多孔陶瓷制件及其制备方法,所述方法是采用本发明的材料体系为原料,经螺杆挤出机挤出、拉丝,制备得到丝材,将制备的丝材进行基于FDM‑3D打印,得到成型的素坯;将成型的素坯依次经过脱粘、氧化和烧结工序,得到多孔陶瓷制件。所得多孔陶瓷具有高的孔隙率和比表面积。通过设计优化喷头结构获得中空圆柱体的沉积线条,进一步增大制件的孔隙率。往热塑性高分子材料中引入膨胀微球,通过加热,微球膨胀推动周边的聚合物基体移动,均匀孔隙尺寸,提高孔隙率。利用3D打印的可设计性,从材料本体和打印工艺两方面出发,协同改进优化,从而制备出具有高比表面积和孔隙率的多孔陶瓷制件。
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公开(公告)号:CN112339264B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN201910727506.5
申请日:2019-08-07
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/118 , B29C64/209 , B33Y30/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供一种基于熔融沉积成型的保温隔热制件及其制备方法,利用3D打印的可设计性优势,从材料本体——往热塑性聚合物中引入低导热系数填料、微观结构——通过设计双组分喷头引入低熔点相变材料及打印过程——通过引入碳酸氢钠粉末结合后处理加热提高制件孔隙率,三方面进行设计优化。三者协同作用实现制件优异的保温隔热性能。此外,采用所述喷头在3D打印过程中沉积的线条具有皮芯结构,且可以根据实际需要,通过改变工艺参数实现沉积线条的微组分的变化,实现微观性能的调控,继而实现制件在宏观上的各向异性。
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公开(公告)号:CN113698696A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010438118.8
申请日:2020-05-21
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08L23/12 , C08L23/06 , C08K5/14 , C08K5/3492 , C08K5/08 , C08J3/24 , C08J3/22 , B29C64/118 , B29C64/264 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明提出了一种基于FDM 3D打印降低聚烯烃类高分子制件翘曲度的方法,所述方法是通过材料设计和工艺优化,如将有机过氧化物、光引发剂、交联剂、助交联剂、抗氧剂、聚烯烃类高分子材料混合,制成母粒,与余下的聚烯烃类高分子材料混合,拉线,制成直径1.75mm的线材;进行FDM 3D打印,且在打印过程中控制打印工艺参数,同时对正在沉积的高分子线条进行紫外光辐照;在FDM 3D打印过程中进行高温加热和紫外光辐照,使聚烯烃类高分子同时发生热交联和紫外光交联,大大降低打印制件的翘曲度,同时有效提升制件的力学性能。
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公开(公告)号:CN113561483A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202010346535.X
申请日:2020-04-27
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/209 , B29C64/118 , B29C64/295 , B33Y30/00 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明提供了一种加捻的双组份材料制件及其基于3D打印的制备方法。本发明是基于FDM 3D打印,通过设计喷头制备加捻的双组份材料,且可通过改变打印参数调整双组份材料的质量配比和捻度,达到微观性能的调控,继而实现宏观上制件中各部位性能的调控。相比于单一组份材料打印制件,本发明通过引入第二组份材料同时对双组份材料的沉积线条进行加捻,并提高其强度和韧性,实现整个打印制件性能的优化,同时提供了更多设计性。
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公开(公告)号:CN112851881A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911195169.6
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08F283/10 , C08F285/00 , C08F222/20 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印光敏树脂及其制备方法和用途。本发明的光敏树脂原料包括预聚物,活性稀释剂,光引发剂,有机硅核壳纳米粒子;其中有机硅核壳粒子纳米包括聚硅氧烷和PMMA组成的核壳结构,并且经环氧基团修饰,本发明有机硅核壳粒子具有优异的增韧效果,折射率与树脂固化物接近,在增韧的同时不影响产品的透明性,并保持良好的耐热性能。
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