-
公开(公告)号:CN118480188B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410951150.4
申请日:2024-07-16
Applicant: 东北大学
IPC: C08G83/00 , C09D187/00 , C09D5/16 , C09D5/14
Abstract: 本发明公开了具有普适涂覆和智能防污功能的无定形结晶复合金属有机框架涂层的制备方法,属于海洋防污涂层制备领域,包括:步骤1:在碱性条件下,将氯化铜、单宁酸、聚乙烯亚胺加入水中搅拌,形成均匀溶液;将打磨、清洗后的金属基底置于溶液内,在摇床中反应;通过单宁酸与聚乙烯亚胺之间的席夫碱反应和Michael加成反应,以及单宁酸与铜离子之间的配位反应,在金属基底上沉积制得Cu/TA/PEI中间粘合层;步骤2:将制得的Cu/TA/PEI中间粘合层置氨基酸溶液内,进行原位MOFs矿化,得到基于氨基酸的MOFs涂层。本发明制备的防止海洋生物污损的仿生涂层具有稳定性、耐久性、普适性和高效性,为海洋工程中高效防污涂料的开发提供了一条途径。
-
公开(公告)号:CN117264470B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202311405255.1
申请日:2023-10-27
Applicant: 东北大学
IPC: C09D105/04 , C09D179/02 , C09D101/28 , C09D5/08 , C09D5/16
Abstract: 本发明涉及海洋防污技术领域,具体涉及一种防止海洋生物污损的仿生涂层及其制备方法。本发明将一定比例的海藻酸钠、羧甲基纤维素和聚乙烯亚胺共同溶解于超纯水中,通过连续搅拌以形成均匀溶液;使用涂布器将溶液涂布于金属基体表面;将上述中间层置于饱和六水合硝酸钴溶液内完成交联以形成H水凝胶涂层;最后将上述H水凝胶涂层置于2‑甲基咪唑和D‑精氨酸的混合溶液中,完成原位的MOFs矿化和D‑精氨酸包载,而为水凝胶穿上坚固“铠甲”实现力学性能和稳定性的提升,同时赋予涂层强防污防腐能力。此涂层具有稳定性、耐久性、普适性和高效性,为海洋工程中高效防污和防腐性能涂料的开发提供了一条途径。
-
公开(公告)号:CN120005436A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510479453.5
申请日:2025-04-17
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种长效抗氧化智能靶向纳米防污剂及其制备方法,属于海洋生物污损防护领域。通过静电相互作用将污损敏感响应性聚合物自组装至无机纳米功能内核表面,污损敏感响应性聚合物为聚丙烯酸钠和聚精氨酸,无机纳米功能内核表面为金属氧化物纳米颗粒,在金属氧化物纳米颗粒表面交替自组装聚丙烯酸钠和聚精氨酸,每交替自组装聚丙烯酸钠和聚氨基酸一次,即对无机纳米功能内核完成一层污损敏感响应性聚合物的包覆,直至在无机纳米功能内核表面形成完整的污损敏感聚合物外壳。本发明制备流程简便快捷,安全无毒,符合环境友好型发展需求;针对生物污损,本发明纳米防污剂智能靶向释放,具备短期识别性和长效杀菌功能。
-
公开(公告)号:CN118325460B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410751197.6
申请日:2024-06-12
Applicant: 东北大学
IPC: C09D179/04 , C09D5/16 , C08G83/00
Abstract: 本发明公开一种高效防污的金属有机框架‑高分子复合材料制备方法与应用,属于海洋防污剂制备领域。该方法包括:取2,5‑二羟基对苯二甲酸和无水醋酸铜分别溶解在有机溶剂中;取配好的2,5‑二羟基对苯二甲酸溶液和无水醋酸铜溶液分别加入至培养皿;析出的晶体即Cu(Ⅱ)‑MOF,将干燥的Cu(Ⅱ)‑MOF晶体置于聚四氟乙烯容器中,放入含有吡咯溶液容器中,加热后,聚四氟乙烯容器中晶体转变为黑色,得到Cu(Ⅰ)‑MOF/PPy。所述的制备方法制得的一种高效防污的金属有机框架‑高分子复合材料在长效海洋防污方面的应用。通过此方法,以提升材料整体防污性能,为海洋工程中高效防污性能涂料的开发提供了一条途径,具有极大的商业价值。
-
公开(公告)号:CN118480189A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410951155.7
申请日:2024-07-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了氨基酸基手性金属有机框架防污剂的制备方法与应用,属于海洋防污剂制备领域,防污剂制备方法包括:在室温下,将氨基酸加入水中进行搅拌,形成均匀溶液;后将氨基酸溶液在超声条件下向其中加入氯化铜,反应,在8000 rpm条件下离心5‑10 min,收集沉淀并用超纯水洗涤,干燥。本发明方法对MOF自身进行结构功能设计,选择氨基酸作为配体赋予防污剂自身驱散/杀灭协同防污能力;并且由于氨基酸是两性离子,在酸碱变化下会发生电荷转换,可以对生物污损进行智能响应;对防污剂形貌设计,制备出纳米花状结构,物理杀菌能力大大提高,且减小了耐药性发生的可能,防污剂防污能力大幅提高。
-
公开(公告)号:CN118480189B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410951155.7
申请日:2024-07-16
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了氨基酸基手性金属有机框架防污剂的制备方法与应用,属于海洋防污剂制备领域,防污剂制备方法包括:在室温下,将氨基酸加入水中进行搅拌,形成均匀溶液;后将氨基酸溶液在超声条件下向其中加入氯化铜,反应,在8000 rpm条件下离心5‑10 min,收集沉淀并用超纯水洗涤,干燥。本发明方法对MOF自身进行结构功能设计,选择氨基酸作为配体赋予防污剂自身驱散/杀灭协同防污能力;并且由于氨基酸是两性离子,在酸碱变化下会发生电荷转换,可以对生物污损进行智能响应;对防污剂形貌设计,制备出纳米花状结构,物理杀菌能力大大提高,且减小了耐药性发生的可能,防污剂防污能力大幅提高。
-
公开(公告)号:CN117264470A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311405255.1
申请日:2023-10-27
Applicant: 东北大学
IPC: C09D105/04 , C09D179/02 , C09D101/28 , C09D5/08 , C09D5/16
Abstract: 本发明涉及海洋防污技术领域,具体涉及一种防止海洋生物污损的仿生涂层及其制备方法。本发明将一定比例的海藻酸钠、羧甲基纤维素和聚乙烯亚胺共同溶解于超纯水中,通过连续搅拌以形成均匀溶液;使用涂布器将溶液涂布于金属基体表面;将上述中间层置于饱和六水合硝酸钴溶液内完成交联以形成H水凝胶涂层;最后将上述H水凝胶涂层置于2‑甲基咪唑和D‑精氨酸的混合溶液中,完成原位的MOFs矿化和D‑精氨酸包载,而为水凝胶穿上坚固“铠甲”实现力学性能和稳定性的提升,同时赋予涂层强防污防腐能力。此涂层具有稳定性、耐久性、普适性和高效性,为海洋工程中高效防污和防腐性能涂料的开发提供了一条途径。
-
公开(公告)号:CN118480188A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410951150.4
申请日:2024-07-16
Applicant: 东北大学
IPC: C08G83/00 , C09D187/00 , C09D5/16 , C09D5/14
Abstract: 本发明公开了具有普适涂覆和智能防污功能的无定形结晶复合金属有机框架涂层的制备方法,属于海洋防污涂层制备领域,包括:步骤1:在碱性条件下,将氯化铜、单宁酸、聚乙烯亚胺加入水中搅拌,形成均匀溶液;将打磨、清洗后的金属基底置于溶液内,在摇床中反应;通过单宁酸与聚乙烯亚胺之间的席夫碱反应和Michael加成反应,以及单宁酸与铜离子之间的配位反应,在金属基底上沉积制得Cu/TA/PEI中间粘合层;步骤2:将制得的Cu/TA/PEI中间粘合层置氨基酸溶液内,进行原位MOFs矿化,得到基于氨基酸的MOFs涂层。本发明制备的防止海洋生物污损的仿生涂层具有稳定性、耐久性、普适性和高效性,为海洋工程中高效防污涂料的开发提供了一条途径。
-
公开(公告)号:CN118325460A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410751197.6
申请日:2024-06-12
Applicant: 东北大学
IPC: C09D179/04 , C09D5/16 , C08G83/00
Abstract: 本发明公开一种高效防污的金属有机框架‑高分子复合材料制备方法与应用,属于海洋防污剂制备领域。该方法包括:取2,5‑二羟基对苯二甲酸和无水醋酸铜分别溶解在有机溶剂中;取配好的2,5‑二羟基对苯二甲酸溶液和无水醋酸铜溶液分别加入至培养皿;析出的晶体即Cu(Ⅱ)‑MOF,将干燥的Cu(Ⅱ)‑MOF晶体置于聚四氟乙烯容器中,放入含有吡咯溶液容器中,加热后,聚四氟乙烯容器中晶体转变为黑色,得到Cu(Ⅰ)‑MOF/PPy。所述的制备方法制得的一种高效防污的金属有机框架‑高分子复合材料在长效海洋防污方面的应用。通过此方法,以提升材料整体防污性能,为海洋工程中高效防污性能涂料的开发提供了一条途径,具有极大的商业价值。
-
-
-
-
-
-
-
-