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公开(公告)号:CN113638078B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110816229.2
申请日:2021-07-20
Applicant: 东华大学
IPC: D01F9/00 , D01F8/18 , D01F8/10 , D01F6/26 , D01F11/00 , D01F11/06 , D06M15/13 , D06M15/356 , D06M15/61 , D01D5/06 , D06M101/10 , D06M101/18
Abstract: 本发明涉及一种聚电解质复合物水凝胶纤维及其制备方法,该方法是先以溶液X作为纺丝液进行湿法纺丝,经凝固浴复合后,完全浸入含有多价金属离子C的溶液中处理,最后进行吸水处理,得到纤维;当溶液X是以聚阳离子电解质A为溶质的溶液时,作为凝固浴的溶液Y的溶质为聚阴离子电解质B;当溶液X是以聚阴离子电解质B为溶质的溶液时,作为凝固浴的溶液Y的溶质为聚阳离子电解质A;制得的纤维具有皮芯结构,且皮层和芯层之间形成静电力,聚阴离子电解质B中的羧酸根与多价金属离子C形成配位交联结构;将水凝胶纤维完全浸入去离子水中,浸泡2天后测试:断裂伸长率为80~160%,单丝强度为10~45MPa,初始模量为12~180MPa,能够提拉自身重量2千~1万倍的重物。
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公开(公告)号:CN111269524A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010106264.0
申请日:2020-02-21
Applicant: 东华大学
IPC: C08L53/00 , C08L71/02 , C08L33/02 , C08L39/06 , C08L29/04 , C08L83/12 , C08L83/10 , C08J3/24 , C08F293/00 , C08F2/38
Abstract: 本发明涉及一种由氢键构筑柔性区的弹性体及其制备的方法,利用氢键供体高分子(D)与氢键受体高分子(A)间所形成的氢键复合物作为柔性区,通过共价键在D和A分子链两端引入具有较高玻璃化转变温度的刚性分子作为硬区,形成“硬-b-软-b-硬”嵌段分子结构,利用硬区与柔性区的分子极性差异形成微相分离,并作为物理交联点形成三维网状交联结构,来实现这种氢键复合弹性体高拉伸率、高拉伸强度和高弹性性能,以及特殊功能性(如:湿度响应性、pH响应性等)的目的,除此之外,所构建的物理交联结构的弹性体具有可回收循环利用的优点。
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公开(公告)号:CN113638078A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110816229.2
申请日:2021-07-20
Applicant: 东华大学
IPC: D01F9/00 , D01F8/18 , D01F8/10 , D01F6/26 , D01F11/00 , D01F11/06 , D06M15/13 , D06M15/356 , D06M15/61 , D01D5/06 , D06M101/10 , D06M101/18
Abstract: 本发明涉及一种聚电解质复合物水凝胶纤维及其制备方法,该方法是先以溶液X作为纺丝液进行湿法纺丝,经凝固浴复合后,完全浸入含有多价金属离子C的溶液中处理,最后进行吸水处理,得到纤维;当溶液X是以聚阳离子电解质A为溶质的溶液时,作为凝固浴的溶液Y的溶质为聚阴离子电解质B;当溶液X是以聚阴离子电解质B为溶质的溶液时,作为凝固浴的溶液Y的溶质为聚阳离子电解质A;制得的纤维具有皮芯结构,且皮层和芯层之间形成静电力,聚阴离子电解质B中的羧酸根与多价金属离子C形成配位交联结构;将水凝胶纤维完全浸入去离子水中,浸泡2天后测试:断裂伸长率为80~160%,单丝强度为10~45MPa,初始模量为12~180MPa,能够提拉自身重量2千~1万倍的重物。
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公开(公告)号:CN111269524B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202010106264.0
申请日:2020-02-21
Applicant: 东华大学
IPC: C08L53/00 , C08L71/02 , C08L33/02 , C08L39/06 , C08L29/04 , C08L83/12 , C08L83/10 , C08J3/24 , C08F293/00 , C08F2/38
Abstract: 本发明涉及一种由氢键构筑柔性区的弹性体及其制备的方法,利用氢键供体高分子(D)与氢键受体高分子(A)间所形成的氢键复合物作为柔性区,通过共价键在D和A分子链两端引入具有较高玻璃化转变温度的刚性分子作为硬区,形成“硬‑b‑软‑b‑硬”嵌段分子结构,利用硬区与柔性区的分子极性差异形成微相分离,并作为物理交联点形成三维网状交联结构,来实现这种氢键复合弹性体高拉伸率、高拉伸强度和高弹性性能,以及特殊功能性(如:湿度响应性、pH响应性等)的目的,除此之外,所构建的物理交联结构的弹性体具有可回收循环利用的优点。
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