一种仿贻贝阻燃材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106883601A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710128342.5

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种仿贻贝阻燃材料的制备方法,包括以下步骤:配制溶液、制备第一单宁酸铁包覆的氢氧化镁、制备第二单宁酸铁包覆的氢氧化镁、制备第三单宁酸铁包覆的氢氧化镁、干燥、捣碎、造粒。本发明的仿贻贝阻燃材料中单宁酸‑铁络合物可以均匀分布在材料表面,改善材料表面的浸润性,促进材料表面的相互作用,同时,铁盐在阻燃材料中可以起到消烟剂的作用,同时本材料还可以与其它阻燃材料协同使用,提高材料的阻燃效果。

    一种元素掺杂的导电复合碳化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111725489B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202010486725.1

    申请日:2020-06-01

    Abstract: 本发明涉及柔性导电复合电极材料的制备领域,具体涉及一种元素掺杂的导电复合碳化材料及其制备方法和应用,将原细菌纤维素膜片进行化学改性,在化学化改性的细菌纤维素膜片上原位合成聚苯胺或聚吡咯,得到导电复合材料膜片,将导电复合材料膜片高温碳化处理,得到自支撑的N元素或N和S元素元素掺杂的导电复合碳化材料膜片,并用于离子电池负极材料。本发明制备的自支撑的碳化的改性细菌纤维素/聚苯胺导电纳米复合材料作为离子电池负极材料的容量高,循环稳定性好,并且具有大规模应用的潜力。

    一种仿贻贝阻燃材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106883601B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201710128342.5

    申请日:2017-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种仿贻贝阻燃材料的制备方法,包括以下步骤:配制溶液、制备第一单宁酸铁包覆的氢氧化镁、制备第二单宁酸铁包覆的氢氧化镁、制备第三单宁酸铁包覆的氢氧化镁、干燥、捣碎、造粒。本发明的仿贻贝阻燃材料中单宁酸‑铁络合物可以均匀分布在材料表面,改善材料表面的浸润性,促进材料表面的相互作用,同时,铁盐在阻燃材料中可以起到消烟剂的作用,同时本材料还可以与其它阻燃材料协同使用,提高材料的阻燃效果。

    一种纳米杂化多功能聚氨酯阻燃材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112322025A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011290356.5

    申请日:2020-11-17

    Abstract: 本发明提出了一种纳米杂化多功能聚氨酯阻燃材料及其制备方法,制备方法,包括以下步骤:(1)将氧化石墨烯上的羧基转化为酰氯基团,得到Cl‑GO,将Cl‑GO与伯胺类试剂反应,将酰氯基团转化为酰胺基团,得到A‑GO;(2)V2O5与DPA通过原位化学氧化聚合反应得到P‑V2O5;(3)将A‑GO、P‑V2O5加入到聚氨酯中,加热搅拌反应后,冷却干燥后,得到双纳米杂化多功能聚氨酯复合材料(mf‑PUC)。本发明由氮修饰的功能化氧化石墨烯以及五氧化二钒与具有可降解的形状记忆聚氨酯通过双纳米粒子复配杂化而得,具有可降解、形状记忆、防腐蚀以及阻燃性等功能特性,使其在阻燃、防腐、智能及生物材料等领域有着巨大潜力。

    一种元素掺杂的导电复合碳化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111725489A

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN202010486725.1

    申请日:2020-06-01

    Abstract: 本发明涉及柔性导电复合电极材料的制备领域,具体涉及一种元素掺杂的导电复合碳化材料及其制备方法和应用,将原细菌纤维素膜片进行化学改性,在化学化改性的细菌纤维素膜片上原位合成聚苯胺或聚吡咯,得到导电复合材料膜片,将导电复合材料膜片高温碳化处理,得到自支撑的N元素或N和S元素元素掺杂的导电复合碳化材料膜片,并用于离子电池负极材料。本发明制备的自支撑的碳化的改性细菌纤维素/聚苯胺导电纳米复合材料作为离子电池负极材料的容量高,循环稳定性好,并且具有大规模应用的潜力。

    一种星型聚氨酯纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108774308A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810748124.6

    申请日:2018-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种星型聚氨酯纳米复合材料的制备方法,该复合材料具有较高的拉伸强度及弹性模量,同时具有形状记忆性能。该复合材料的制备方法如下:将正硅酸乙酯在氨催化作用下水解反应,得到纳米二氧化硅微球,再以我们制备得到的纳米二氧化硅微球为引发剂引发己内酯开环聚合在140℃条件下反应10个小时得到星型聚己内酯,将星型聚己内酯与异氰酸酯在85℃条件下反应2-3个小时合成聚氨酯预聚物,最后与扩链剂反应进一步增大分子量得到星型聚氨酯纳米复合材料。

Patent Agency Ranking