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公开(公告)号:CN102504147A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110391068.3
申请日:2011-11-29
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/14 , C08L51/10 , C08L63/00
Abstract: 本发明公开了一种端氨基超支化聚合物接枝氧化石墨烯改性环氧树脂的方法。以鳞片石墨为原料,采用Hummers氧化法制得氧化石墨,将其加入烧杯中并加入蒸馏水,超声波形成氧化石墨烯混合液;将三乙烯四胺搅拌溶于N,N-二甲基甲酰胺,升温至55~65℃滴加甲基丙烯酸甲酯和甲醇混合液,继续升温至80~120℃,反应6~10小时,得端氨基超支化聚合物;再加入氧化石墨烯混合液和NaOH,调节PH值为5~10,在80~120℃下超声分散2~8小时,蒸出甲醇冷却至室温,加水使产物沉淀,干燥得端氨基超支化聚合物接枝氧化石墨烯,可增韧改性环氧树脂。本方法原料来源广,制备工艺简单,无污染,成本较低,利于工业大规模生产。
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公开(公告)号:CN112087160B
公开(公告)日:2022-09-27
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:CN114474919A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210304377.0
申请日:2022-03-25
Applicant: 桂林理工大学
IPC: B32B27/30 , B32B27/18 , B32B25/20 , B32B25/08 , B32B7/12 , C08L75/04 , C08J5/18 , C08J7/12 , C08G18/32 , C08G18/62 , C08G18/65
Abstract: 本发明涉及智能响应材料技术领域,尤其涉及一种形状记忆材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种形状记忆材料的制备方法,包括以下步骤:将聚乙烯‑乙烯醇共聚物、单宁酸和有机溶剂混合,加热,得到混合液;将所述混合液和六亚甲基二异氰酸酯混合后,依次进行成膜和固化,得到聚合物薄膜;将所述聚合物薄膜在三氯化铁水溶液中进行浸泡,得到形状记忆聚合物层;在所述形状记忆聚合物层的表面制备有机硅胶层,得到所述形状记忆材料。利用所述制备方法制备得到的形状记忆材料同时具有近红外光响应能力、多形状记忆性能和双向形状记忆性能。
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公开(公告)号:CN111040055B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202010000116.0
申请日:2020-01-01
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08F8/40 , C08F283/06 , C08F220/06 , C09C1/02 , C09C3/10 , C08K9/04 , C08K3/26
Abstract: 本发明公开了一种CaCO3粉体改性用水溶性阻燃超分散剂的制备方法。以季戊四醇、三氯氧磷、三聚氰胺制备阻燃剂双螺磷三聚氰胺盐;取甲基丙烯酸、聚氧乙烯醚大单体和偶氮二异丁腈在60℃下搅拌4~6h,然后再取制得的双螺磷三聚氰胺盐和催化剂三苯基膦加入其中,升温至80℃反应2~3h,即制得CaCO3粉体改性用水溶性阻燃超分散剂。本发明方法具有制备工艺简单,成本低,污染小,适用性广等特点,且制得的水溶性阻燃超分散剂分子结构中含有“多点锚固”,易吸附于无机粉体表面。
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公开(公告)号:CN110922745B
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201911207926.7
申请日:2019-11-30
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种4D打印用热可逆聚氨酯复合材料的制备方法。首先制备呋喃甲醇改性的无机纳米填料,然后合成具有马来酰亚胺侧基的聚氨酯,最后在一定的条件和工艺下将改性纳米填料与聚氨酯共混,制备出具有热可逆特性的4D打印用聚氨酯复合材料。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且能够将呋喃环和马来酰亚胺基团分别修饰到无机纳米颗粒表面和聚氨酯侧链,使制得的无机纳米颗粒与聚合物基体之间具有良好的界面相容性的同时,具有Diels‑Alder热可逆反应特性。本方法所制备的聚氨酯复合材料具有优异的机械性能、形状记忆性能和3D打印性能。
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公开(公告)号:CN108912330B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810772808.X
申请日:2018-07-14
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C08G73/06 , C01B33/18 , C02F1/28 , C02F101/22
Abstract: 本发明公开了一种聚吡咯中空介孔二氧化硅微球的制备方法及应用。首先制备出不同粒径的单分散微球,用于构造可控的中空内腔结构,使用单分散微球为硬模板,通过模板法制备中空介孔二氧化硅微球,并以此为导向剂,以吡咯为原料,制备出聚吡咯中空介孔二氧化硅微球;聚吡咯中空介孔二氧化硅微球具有较大的比表面积与独特的中空内腔,提高了聚吡咯在中空介孔二氧化硅内外表面的分散性,从而对Cr(VI)具有优异的吸附性能,应用于去除废水中的Cr(VI)。本发明聚吡咯中空介孔二氧化硅微球,聚吡咯在中空介孔二氧化硅微球内外表面具有良好的分散性,且对Cr(VI)具有较强的吸附作用,去除率可达到99%以上,在工业废水处理中具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111196774A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010105374.5
申请日:2020-02-15
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C07C245/08
Abstract: 本发明公开了一种可固-液转变的不对称偶氮苯及其制备方法。该方法制备的可固-液转变的不对称偶氮苯的结构式为: ;其中,n为2、6或12;R为-CH3、-CH2CH3、-OCH3或-OCH2CH3。本发明方法反应简单、操作简便、收率高。且本发明的可固-液转变的不对称偶氮苯在加热和紫外灯照射下或者单纯加热的情况下能够实现固-液转变,具有一定的应用价值。
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公开(公告)号:CN111087427A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN202010000109.0
申请日:2020-01-01
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种生物基阻燃超分散剂的制备方法及其应用。以季戊四醇、三氯氧磷和三聚氰胺制备阻燃剂双螺磷三聚氰胺盐;取乙醇、油酸在28℃室温下磁力搅拌10 min,再升温至50℃继续搅拌30 min;然后再取制得的双螺磷三聚氰胺盐和催化剂三苯基膦加入其中,升温至80℃反应2~3h后,即制得生物基阻燃超分散剂。利用生物基阻燃超分散剂具有良好的阻燃性和大量的氨基锚固基团的优势,提高无机粉体在HDPE树脂中的均匀分散性,提高无机粉体在HDPE树脂中的填充量和阻燃性。本发明原料来源广泛,工业成本低,对环境污染小。制备工艺简单,适合工业规模化生产。
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公开(公告)号:CN110964348A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911207920.X
申请日:2019-11-30
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C09C1/46 , C09C1/36 , C09C1/28 , C09C1/44 , C09C1/00 , C09C1/56 , C09C3/08 , C01B32/168 , C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种呋喃甲醇改性无机纳米颗粒的制备方法。首先将无机纳米颗粒真空干燥后,超声分散在N,N-二甲基甲酰胺溶液中,再加入六亚甲基二异氰酸酯和催化剂二月桂酸二丁基锡,然后在氮气氛下反应1.0~6.0 h,加入呋喃甲醇,并在氮气氛中于50~120℃下继续反应1.0~6.0 h,最后将混合液过滤,所得滤出物经真空干燥,即制得呋喃甲醇改性无机纳米颗粒。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且能够将呋喃环这一共轭二烯结构修饰到无机纳米颗粒表面,使制得的无机纳米颗粒与聚合物基体之间具有良好的界面相容性同时,使填充体系具有Diels-Alder反应特性。
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公开(公告)号:CN110963487A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911331228.8
申请日:2019-12-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种具有吸波性能的离子液体改性石墨烯的制备方法。首先将离子液体与石墨烯放入研钵中研磨,再将其分散在无水乙醇中超声分散,然后在机械搅拌,再以8000 rpm的速率离心。然后将离心沉淀物用无水乙醇过滤清洗数次,去除过量的离子液体,所得滤出物经80℃真空干燥,得到黑色产物,即为具有吸波性能的离子液体改性石墨烯。本发明方法操作简单,易于大规模推广应用,且能够将N、F、B等元素引入石墨烯表面,使制得的改性石墨烯具有优异的吸波性能。
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