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公开(公告)号:CN119119966A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411252181.7
申请日:2024-09-09
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本发明属于相变材料的技术领域,涉及一种复合相变材料及其制备方法,复合相变材料包括多孔材料以及位于多孔材料的孔道中的固液相变材料,多孔材料至少一部分孔口封闭和/或半封闭;其制备方法为:先在多孔材料的孔道内填充固液相变材料,然后将封闭和/或半封闭多孔材料至少一部分的孔口,即得复合相变材料。本发明的制备方法简单,成本低,且制备的复合相变材料大幅度降低了其在使用过程中发生的泄露风险。
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公开(公告)号:CN118085353A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311800879.3
申请日:2023-12-26
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种超强超韧透明纤维素膜的制备方法,将纤维素溶解于DMAC/LiCl溶液中得到纤维素溶液后,采用气相诱导相分离法在一定湿度下制备纤维素有机水凝胶,再对纤维素有机水凝胶依次进行拉伸、水洗和热压制得超强超韧透明纤维素膜;超强超韧透明纤维素膜的断裂强度为799.61~873.60MPa,杨氏模量为13.74~28.93GPa,损耗能为49.62~96.20MJ/m3。本发明的制备方法简单,安全环保,制得的产品具有超高强力、超高韧性、较高杨氏模量,高密度,极小孔径,高透明度,在柔性电子基材、光学管理器件、包装材料、纳滤膜等方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111005231A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911144190.3
申请日:2019-11-20
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M15/657 , D06M11/79 , D06M15/643 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/06 , D06M101/12 , D06M101/30
Abstract: 本发明涉及耐久光催化型自修复超双疏防紫外线纺织品的制备方法,将前驱体和溶剂混合,采用溶胶-凝胶法,在前驱体水解缩合形成SiO2溶胶后,加入光催化剂、氟硅烷、己烷,反应完成经常压干燥、粉碎后得到氟硅聚合物改性纳米复合气凝胶粒子,将氟硅聚合物改性纳米复合气凝胶粒子、有机硅高分子与溶剂混合搅拌得到氟硅聚合物改性纳米复合气凝胶粒子、有机硅高分子混合分散液,将纺织品浸渍于上述混合分散液中,经浸轧、烘燥得到耐久光催化型自修复超双疏防紫外线纺织品。本发明具有超双疏、防紫外功能,以及可见光响应光催化功能,具有耐摩擦、耐紫外光照射等稳定性,实现超双疏与有机污染物光催化降解协同效果,整理纺织品表面受损后能够自修复。
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公开(公告)号:CN108842437A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810664072.4
申请日:2018-06-25
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M10/10 , D06M10/06 , D06M11/46 , D06M11/79 , D06M15/643
Abstract: 本发明涉及一种超疏水光催化防紫外线纺织品的制备方法,将SiO2/TiO2复合气凝胶颗粒、聚硅氧烷及其交联剂与溶剂混合搅拌,在20-50℃下超声分散得到聚硅氧烷/SiO2/TiO2复合材料混合液,在超声波条件下将洁净纺织品浸渍于聚硅氧烷/SiO2/TiO2复合材料混合液中,经浸轧、预烘、焙烘后,得到超疏水光催化防紫外线纺织品。与现有技术相比,本发明在纺织品表面牢固构建有机无机纳米复合微观多孔粗糙结构,同时实现超疏水光催化防紫外线多功能性,并具有耐久性,可使织物保持柔软的手感、强力、白度等基本物理机械性能。
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公开(公告)号:CN118996836A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411252405.4
申请日:2024-09-09
Applicant: 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司 , 上海工程技术大学
IPC: D06M11/53 , D06M11/74 , D06M11/79 , D06M13/335 , D06M101/32 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及一种基于MoS2/RGO复合材料的超双疏吸波织物的制备方法,将多巴胺改性织物浸渍于氟化MoS2/RGO分散液中,依次经浸轧、预烘、焙烘制得基于MoS2/RGO复合材料的超双疏吸波织物;氟化MoS2/RGO分散液是向MoS2/RGO复合材料的乙醇分散液中加入正硅酸乙酯、氟硅烷和氨水后室温搅拌得到的;产品的水接触角不低于162.8°,油接触角不低于150.4°,最小反射损耗(RLmin)不高于‑50.68dB,有效吸收带宽为3.54~3.99GHz。本发明的方法制得的产品具有优异的吸波性能,并且超双疏性能使得可以有效避免大量污染物粘附或被腐蚀损伤,实现电磁屏蔽长久寿命。
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公开(公告)号:CN111021049B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201911149957.1
申请日:2019-11-21
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: D06M11/56 , D06M15/643 , C01G3/12 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , D06M101/06 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/36
Abstract: 本发明涉及一种无氟超疏水光催化防紫外线纺织品的制备方法,将含铜化合物和分散剂的混合水溶液缓慢加入含硫化合物水溶液中,充分搅拌后置于功率为100‑500W的微波炉中微波反应10‑50min,反应结束后自然冷却至室温,过滤,干燥,研磨得到空心球状硫化铜,将有机硅聚合物、空心球状硫化铜与溶剂混合搅拌得到混合液;将纺织品浸渍于上述混合液中,经浸轧、烘燥得到超疏水光催化防紫外线纺织品。与现有技术相比,本发明制备条件温和,原料安全易得,工艺简单省时,并且整理纺织品表面受损后有一定自修复功能,以克服现有技术耗费较长时间、原料制备所需温度较高的缺点,避免含氟拒水整理剂对人体安全和生态环境的潜在威胁。
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公开(公告)号:CN119800725A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510203681.X
申请日:2025-02-24
Applicant: 浙江合力革业有限公司 , 上海工程技术大学
IPC: D06N3/00
Abstract: 本发明属于合成革技术领域,具体涉及一种吸波合成革及其制备方法和应用。所述吸波合成革通过在基材上贴附树脂与吸波粒子混合浆料制得;所述吸波粒子为生物质基多孔碳吸波剂或生物质基多孔碳和金属氧化物复合吸波剂。所述吸波合成革通过将面料树脂、吸波剂和木质粉混合均匀后消泡得到浆料,将浆料倒至离型纸上后与基材贴合,烘干冷却后与离型纸剥离。本发明制得的合成革产品不仅具有传统革光滑的表面和较好的韧性,同时还具有较好的吸波效果,同时本发明的方法工艺简单,制备条件温和,便于操作,且原材料来源循环可再生,成本低廉,为解决电磁辐射或辐射问题提供了巨大的潜力。
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公开(公告)号:CN117977222A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410071799.7
申请日:2024-01-18
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明属于生物质功能材料领域,涉及一种木质素基FeCo@C吸波剂及其制法和应用,制备方法为:将羧基化改性木质素同时与Fe3+和Co2+均匀配位后进行碳化反应,即得木质素基FeCo@C吸波剂;木质素基FeCo@C吸波剂呈现出球体的微观结构,主要由金属氧化物、碳骨架网络、碳颗粒组成,金属氧化物均匀分散,碳骨架网络将金属氧化物与碳颗粒串结在一起;应用即用于电磁波吸收。本发明的制备方法简单,制得的木质素基FeCo@C吸波剂具备优秀的吸波性能。
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公开(公告)号:CN117107515A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310467288.2
申请日:2023-04-27
Applicant: 上海工程技术大学 , 山东中康国创先进印染技术研究院有限公司
IPC: D06M11/74 , D06M13/513 , D06M15/643
Abstract: 本发明涉及一种基于Zn‑MOF衍生碳的超疏水吸波纺织品的制备方法,将纺织品浸渍于有机硅和Zn‑MOF衍生碳的混合溶液中,依次经浸轧、预烘、焙烘,制得基于Zn‑MOF衍生碳的超疏水吸波纺织品;有机硅为十六烷基三甲氧基硅烷、γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷、聚二甲基硅氧烷或聚二甲基羟基硅氧烷;Zn‑MOF衍生碳具有规则的多面体结构,直径为50~500nm,Zn‑MOF衍生碳的最小反射损耗为‑20~‑50dB;基于Zn‑MOF衍生碳的超疏水吸波纺织品的水接触角不低于150.7°,最小反射损耗不高于‑21.2dB;本发明的制备方法工艺简单,制得的产品兼具超疏水和吸波性能。
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公开(公告)号:CN118147784A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410411152.4
申请日:2024-04-08
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种光响应型导电再生纤维素纤维的制备方法,将吡咯与纤维素溶液混合后配制得到纺丝液,将纺丝液挤入C3N4水分散液凝固浴中,然后以0.05~1mL/min的速度向凝固浴中滴加氧化剂,在纺丝成形的过程中实现吡咯的氧化聚合,制得光响应型导电再生纤维素纤维。本发明的一种光响应型导电再生纤维素纤维的制备方法,将吡咯导电聚合物单体与纤维素溶液混合制得纺丝液,纤维素溶液中的纤维素链能与单体产生大量氢键网络,纺丝液挤入C3N4水分散液,实现聚吡咯(PPy)和C3N4的原位复合,得到的导电再生纤维素纤维结合牢度优于传统方法制备的导电聚合物/纤维素纤维,兼具优良的机械性能、可见光增强抗菌及储能性能。
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