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公开(公告)号:CN113493961A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202010253812.2
申请日:2020-04-02
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: D04H1/728 , D04H1/43 , D06M14/10 , D06M15/267 , D06M15/285 , D06M15/263 , D01F6/38 , C08F220/44 , C08F220/14 , B01D67/00 , B01D69/02 , B01D61/40 , B01D17/04 , B01D17/022 , D06M101/28
Abstract: 本发明涉及油水分离材料领域,提供了一种高效油水分离纳米纤维膜及其制备方法和应用。本发明通过将引发剂MEBr以共价键方式键入到高分子聚合物中,然后通过静电纺丝法制备纤维膜,再将亲水单体与纤维膜表面及内部进行ATRP聚合反应,实现亲水单体对纤维膜的亲水改性,使纤维膜的水化作用增强,大大提高了纤维膜的膜通量、油水分离效率和稳定性。
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公开(公告)号:CN110862356B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201911225370.4
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C07D249/18 , C07D249/08 , C10M133/44 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N40/22
Abstract: 本发明提供了苯并三氮唑功能化的季铵盐离子液体及其制备方法和应用,属于润滑技术领域。本发明提供的苯并三氮唑功能化的季铵盐离子液体,其阳离子为带有不同烷基链长的苯并三氮唑功能化季铵盐,阴离子为三氮唑。本发明在季铵盐结构中引入苯并三氮唑官能团和无卤素绿色的阴离子三氮唑,所得离子液体具有优异的水溶性、摩擦学性能和抗腐蚀性能,且绿色环保,可以作为水基润滑剂添加剂使用。
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公开(公告)号:CN110041066A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910422336.X
申请日:2019-05-21
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 兰州市口腔医院
IPC: C04B35/447 , C04B35/48 , C04B35/622 , A61L27/10 , A61L27/12 , A61L27/56 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明提供了一种牙科陶瓷材料及其制备方法和应用,属于牙科陶瓷材料领域。本发明将氧化锆陶瓷粉体与无机磷酸盐溶液混合,得到陶瓷浆料;将所述陶瓷浆料进行3D打印或注模成型,得到陶瓷坯体;将所述陶瓷坯体依次进行脱水和烧结,得到牙科陶瓷材料。本发明的牙科陶瓷材料采用无机磷酸盐为粘结剂,在保证良好粘结性能的情况下,不会发生热分解,在到达相转变温度的时候,会由无定型相转变为结晶相,即无机磷酸盐会在烧结过程中转变为相应的结晶相,进一步增加生物陶瓷的固含量和致密性。另外,在本发明中,所述氧化锆陶瓷粉体具有良好的生物相容性,与传统的有机粘结剂陶瓷浆料制备的陶瓷相比,具有更低的尺寸收缩。
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公开(公告)号:CN105585676B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201410557921.8
申请日:2014-10-21
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C08F292/00 , C08F220/34 , C08F120/34 , C23C18/31 , C08L33/14 , C08K3/04 , C09C1/48 , C09C3/08
Abstract: 本发明涉及一种激光打印挠性电子器件的方法,该方法的步骤依次为:用聚电解质对激光打印碳粉颗粒进行表面改性;用激光打印机将聚电解质改性的碳粉打印到柔性基材表面;在激光打印图案表面采用常温下贵金属催化无电沉积制备金属层。本发明与传统印刷电路板技术相比,无需铜箔基板,不产生大量蚀刻废液,操作简单,易于普及推广,适用于工业生产。本发明制备的挠性电子器件具有优异导电性能、机械耐久性及柔韧性。
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公开(公告)号:CN110845430B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201911225386.5
申请日:2019-12-04
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C07D249/18 , C10M133/44 , C23F11/04 , C23F11/14 , C10N30/12 , C10N30/06 , C10N30/08
Abstract: 本发明提供了苯并三氮唑功能化的季铵盐及其制备方法和应用,属于润滑技术领域。本发明提供的苯并三氮唑功能化的季铵盐,其阳离子为带有不同烷基链长的苯并三氮唑功能化季铵盐,阴离子为苯并三氮唑。本发明在季铵盐结构中引入苯并三氮唑官能团,所得苯并三氮唑功能化的季铵盐具有优异的成胶性能,可以作为凝胶因子,在传统的离子液体润滑剂中通过超分子自组装,将传统的离子液体润滑剂凝胶化形成稳定的凝胶材料,所述凝胶材料的热稳定性好且摩擦学性能优异,同时防止了传统的离子液体润滑剂在使用过程中的爬移和泄露;所述苯并三氮唑功能化的季铵盐还具有优异的缓蚀性能,可以作为缓蚀剂有效阻隔酸性介质对金属材料基底的侵蚀。
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公开(公告)号:CN110878228B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201911233352.0
申请日:2019-12-05
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C10M169/04 , C10N30/06 , C10N30/10 , C10N50/10
Abstract: 本发明提供了一种抗氧化润滑脂木质素组合物及其制备方法和应用,涉及润滑剂技术领域。本发明提供的润滑脂木质素组合物包括润滑脂和木质素;所述木质素在所述组合物中的质量含量为1~20%。本发明提供的润滑脂木质素组合物对润滑脂的结构和物理性能影响不大,并且具有较高的热稳定性,可以明显提高润滑脂的摩擦学性能和极压承载能力,尤其是显著提高润滑脂的抗氧化效果,可作为润滑剂应用。本发明提供了所述润滑脂木质素组合物的制备方法,过程简单,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN110878228A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911233352.0
申请日:2019-12-05
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C10M169/04 , C10N30/06 , C10N30/10 , C10N50/10
Abstract: 本发明提供了一种抗氧化润滑脂木质素组合物及其制备方法和应用,涉及润滑剂技术领域。本发明提供的润滑脂木质素组合物包括润滑脂和木质素;所述木质素在所述组合物中的质量含量为1~20%。本发明提供的润滑脂木质素组合物对润滑脂的结构和物理性能影响不大,并且具有较高的热稳定性,可以明显提高润滑脂的摩擦学性能和极压承载能力,尤其是显著提高润滑脂的抗氧化效果,可作为润滑剂应用。本发明提供了所述润滑脂木质素组合物的制备方法,过程简单,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN108748976A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810731353.7
申请日:2018-07-05
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: B29C64/112 , B29C64/188 , B33Y10/00
Abstract: 本发明提供了一种聚酰亚胺直书写增材的制备方法,涉及高性能材料增材制造技术领域。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)将聚酰亚胺光敏墨水直书写挤出后立即紫外固化,得到聚酰亚胺前躯体成形件;(2)将所述步骤(1)得到的聚酰亚胺前躯体成形件热处理,得到聚酰亚胺直书写增材。采用本发明的方法得到的聚酰亚胺直书写增材具有优异的综合性能;弯曲强度150~250MPa,拉伸强度80~200MPa,断裂伸长率5%~15%,弯曲模量1.5~3GPa,热变形温度200~300℃,玻璃化转变温度200~300℃,最大热分解温度450~600℃,体积收缩率为4~8%,介电常数1.5~3.0。
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公开(公告)号:CN105295698A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510830113.9
申请日:2015-11-25
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C09D175/04 , C09D163/00 , C09D133/00 , C09D7/12
Abstract: 本发明公开了一种可用光热法进行超疏水性能修复的水性涂层材料,该材料所包含的组分及各组分在材料中所占的质量百分比为:水性基体树脂10-95%、产生微纳结构的填料3-80%、包覆低表面能物质的聚多巴胺胶囊0.5-20%和能产生光热效应的纳米粒子填料0.1-30%。本发明还公开了该涂层材料的制备方法。该涂层具有超疏水性及在近红外光照射下具有超疏水修复性。
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公开(公告)号:CN119433440A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411913426.6
申请日:2024-12-24
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开一种钙钛矿复合二硫属化合物薄膜材料及其制备方法和应用,所述钙钛矿复合二硫属化合物薄膜材料为ABX3‑MY2复合薄膜;其中A为一种或几种+1价或+2价金属或有机阳离子;B为一种或几种+2价或+4价金属或有机阳离子;X为一种或几种‑1价或‑2价非金属或有机阴离子;M为Ⅳ~Ⅵ族过渡金属,Y为硫族元素。本发明在层状过渡金属二硫属化合物材料中掺杂钙钛矿材料,能够有效改善薄膜中二硫属化合物的结晶度、结晶取向、微观结构组织和表面形貌,进而提升薄膜在真空环境中的摩擦学性能,使其在空间润滑领域有一定的应用前景。
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