一种聚氯乙烯与增塑增韧剂的共混物及其制备方法

    公开(公告)号:CN119775685A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510274426.4

    申请日:2025-03-10

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚氯乙烯与增塑增韧剂的共混物及其制备方法。本发明采用聚碳酸酯嵌段共聚物与聚氯乙烯的共混物在相同的混合下,因弹性体中具有较多的酯键以及长支链,相比于现有商业化增韧剂,具有更优异的增塑增韧效果,能够显著改善聚氯乙烯的加工性能,降低玻璃化转变温度,改善韧性,显著提升聚氯乙烯的断裂伸长率。相比现已商业化的聚氯乙烯增韧改性剂,该聚碳酸酯嵌段共聚物具有可降解、增韧效果优异和制备成本较低的优点,同时因高分子量而具有无毒、不易迁移或浸出等优点,具有广泛的应用前景。

    一种含多元羧酸高分子水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115093580B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202210820490.4

    申请日:2022-07-13

    Applicant: 中山大学

    Inventor: 郭辉 刘一

    Abstract: 本申请属于医用高分子技术领域,尤其涉及一种含多元酸高分子水凝胶及其制备方法和应用。本申请涉及的多元酸类高分子水凝胶主要含有多元酸类高分子水相;提供的制备方法包括先将多元羧酸类高分子溶解在碱性溶液中,再滴加pH调节剂并搅拌,静置,得到含多元羧酸高分子水凝胶。其中,降低多元羧酸类高分子碱性水溶液的pH后,静置过程中多元羧酸链发生缠绕,高分子链间相互作用力增强,形成含多元羧酸高分子水凝胶。该类水凝胶材料来源简单,制备方法容易,解决了现有含多元羧酸的高分子水凝胶的制备过程繁琐、需要用到有毒试剂以及产物水凝胶缺乏粘附性和自愈合的技术问题。

    一种本征型防污树脂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111635693B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202010342757.4

    申请日:2020-04-27

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种本征型防污树脂及其制备方法和应用,所述本征型防污树脂其化学结构通式如式(I)所示;本发明通过分别制备羟基化聚苯胺和羟基化席夫碱,然后将制备的羟基化聚苯胺和羟基化席夫碱复合,作为甲组分,并在甲组分中引入羟基丙烯酸来增强树脂的硬度以及成膜性;再制备硅烷改性的二异氰酸酯作为乙组分;最后将甲乙组分交联,制备具有本征防污功能的树脂。本发明的本征防污树脂首次整合功能化聚苯胺与改性席夫碱两大抗菌材料,设计组装新型聚氨酯分子,按国家标准GB5370‑2007方法进行实海挂板,防污时效长达48个月,具有使用方便,制备简单,原料易取,成本低,产品质量好,防污作用强等优点,具有较好的应用前景。

    一种改性防腐超疏水一体化涂料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112300697A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011289387.9

    申请日:2020-11-17

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明属于防腐涂料制备技术领域,具体涉及一种改性防腐超疏水一体化涂料的制备方法及应用,本发明先分别通过石墨烯、钛酸四丁酯制备得到石墨烯二氧化钛复合物;通过偏钒酸钠、氯化锌、氯化铝制备得到锌铝水滑石防腐材料;通过聚二甲基硅氧烷、四氢呋喃制备得到PDMS有机乳液;然后通过盐酸多巴胺和锌铝水滑石防腐材料对石墨烯二氧化钛复合物进行表面改性,得到多巴胺改性复合材料;最后通过多巴胺改性复合材料和PDMS有机乳液制备得到改性防腐超疏水一体化涂料。经性能测试发现,与常规海洋用防腐涂料相比,本发明制备的涂料具有更好的防腐超疏水效果,应用于海洋防腐领域中,能有效延长涂料在保护基底上的服役寿命。

    一种用于固态锂离子电池的同源化纤维素材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119297393A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411697210.0

    申请日:2024-11-26

    Applicant: 中山大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于固态锂离子电池的同源化纤维素材料及其制备方法和应用。所述同源化纤维素材料由纤维素纳米晶、高分子成膜剂、锂盐三者组成。该同源化纤维素材料通过高分子成膜剂将纤维素纳米晶粘结在一起,形成高韧性膜的同时构筑连续的离子传输通道,可作为良好的锂离子电池固态电解质。同时,高分子成膜剂和纤维素纳米晶可凭借链段互锁形成高强度网络结构,因此也可用作电极粘结剂。制备电池时,固态电解质和电极粘结剂都使用同源化纤维素材料将有效改善电极‑电解质界面,达到降低离子传输阻碍、减少界面副反应、简化电池制备等目的。

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