一种形状记忆复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108504057A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810271299.2

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明实施方式涉及材料领域,特别是涉及一种形状记忆复合材料及其制备方法,该方法包括:将碳纳米管进行超声分散后,加入多巴胺以及缓冲溶液,得到具有特定包覆层厚度的聚多巴胺包覆碳纳米管;将聚多巴胺包覆碳纳米管超声分散后与聚己内酯混合,得到碳纳米管聚己内酯复合材料;将碳纳米管聚己内酯复合材料在热压成型后,进行辐照交联,得到具有导电性能的形状记忆复合材料。本发明实施例得到的形状记忆复合材料,制备方法简单可控,在体系清洁、生物友好的基础上可以实现导电性能的自修复效应,在形状记忆材料的功能集成化方面体现出了很好的应用优势。

    一种单分散磁性多孔二氧化硅微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN106710773B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201611140789.6

    申请日:2016-12-12

    Abstract: 本申请公开了一种单分散磁性多孔二氧化硅微球及其制备方法。本申请的单分散磁性多孔二氧化硅微球的制备方法,利用单分散多孔高分子微球为模板,原位生成磁性Fe3O4粒子、硅源的溶胶‑凝胶化、以及磁性Fe3O4粒子氧化成γ‑Fe2O3,形成磁性高分子‑二氧化硅复合微球,再经过煅烧除去高分子模板,得到单分散多孔磁性二氧化硅微球。本申请的制备方法工艺简单,易操作,制备的单分散磁性多孔二氧化硅微球具有粒径均一、粒径和孔径可控、孔连通、引入磁性纳米粒子方法简单以及磁性稳定等优点。

    固载贵金属的多孔二氧化硅微球的制备方法

    公开(公告)号:CN103041872B

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201210591637.3

    申请日:2012-12-31

    Abstract: 本发明首先将含有环氧基团的多孔高分子微球的甲苯分散液与油酸包裹的γ-Fe2O3的甲苯分散液混合、反应,进行磁性纳米粒子掺杂,然后将产物分散于溶剂中,并与胺类化合物混合、反应进行季铵化,再与贵金属化合物在水中混合、反应,并将产物与表面活性剂和正硅酸乙酯混合、反应,最后经高温煅烧,得到固载贵金属的多孔二氧化硅微球。本发明采用微米尺寸的含环氧基团的多孔高分子微球为模板,引入带正电荷的季胺阳离子,从而通过静电相互作用固载多种贵金属前体,制备的固载贵金属的多孔二氧化硅微球尺寸均匀且分散性良好;同时,本发明使用的多孔高分子微球模板的孔径为等级分布,经高温煅烧后,分等级孔得以保留,使得制备的微球具有分等级孔。

    一种柔性有机半导体纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN115513374A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211179101.0

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明提供了一种柔性有机半导体纳米线的制备方法,所述制备方法包括以下步骤:S1)将一定质量的有机半导体材料与弹性体和溶剂混合后得到共混溶液;S2)将掩膜版覆盖在基底表面,通过刻蚀对基底进行表面修饰,在基底上形成凹槽;S3)将基底固定于旋转台一侧,在基底上滴加所述共混溶液后开启旋转台,溶液沿着基底凹槽固化形成纳米线。使用有机半导体与弹性体的共混溶液,在离心旋涂过程中,使得半导体材料在弹性体内部形成相分离连续网络,并同时在基底凹槽内固化形成纳米线,可以高效制备宽度窄,长度长,高柔性抗拉伸,并且载流子迁移率高的有机半导体纳米线。

    一种亲水型高载量离子交换分离纯化微球材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106622401B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201611093554.6

    申请日:2016-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种亲水型高载量离子交换分离纯化微球材料的制备方法,包括:对具有多孔结构的聚(苯乙烯‑二乙烯基苯)微球进行亲水化涂层改性,得到亲水化涂层改性的微球,其对蛋白质、多肽类分子没有非特异性吸附能力;将亲水化涂层改性的微球分散在二氧六环中,加入催化剂、环氧功能性单体进行反应,得到带有多羟基结构高分子链的微球;以及将带有多羟基结构高分子链的微球分散在水或二氧六环中,加入离子交换功能性单体进行反应,得到亲水型高载量离子交换分离纯化微球材料。本发明的微球材料表面对蛋白质、多肽类分子没有非特异性吸附,具有高稳定性、高载量的特点。

    一种亲水型高载量离子交换分离纯化微球材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106622401A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611093554.6

    申请日:2016-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种亲水型高载量离子交换分离纯化微球材料的制备方法,包括:对具有多孔结构的聚(苯乙烯‑二乙烯基苯)微球进行亲水化涂层改性,得到亲水化涂层改性的微球,其对蛋白质、多肽类分子没有非特异性吸附能力;将亲水化涂层改性的微球分散在二氧六环中,加入催化剂、环氧功能性单体进行反应,得到带有多羟基结构高分子链的微球;以及将带有多羟基结构高分子链的微球分散在水或二氧六环中,加入离子交换功能性单体进行反应,得到亲水型高载量离子交换分离纯化微球材料。本发明的微球材料表面对蛋白质、多肽类分子没有非特异性吸附,具有高稳定性、高载量的特点。

    一种有机半导体薄膜的高速退火设备及退火方法

    公开(公告)号:CN115568267A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211179092.5

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种有机半导体薄膜的高速退火设备及退火方法,涉及有机半导体薄膜技术领域。其中,该有机半导体薄膜的高速退火设备,包括:密封腔体,用于有机半导体薄膜退火;加热板,设置于所述密封腔体内;测温元件,设置于所述加热板表面,且位于薄膜下方;液氮喷口,与所述密封腔体顶部内壁相连,且位于所述薄膜正上方;电源,与所述加热板电性连接;及PID控制器,分别与所述加热板、所述测温元件和所述电源电性连接。本发明,解决目前的热退火方法难以做到高速精确的温度控制,这使得针对有机半导体薄膜的退火设备及退火方法并不成熟的问题。

Patent Agency Ranking