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公开(公告)号:CN117586538A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311587730.1
申请日:2023-11-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种易加工与可降解的生物基塑料及其绿色制备方法,属于塑料生产技术领域。本发明首先是将生物质主体A和生物基增强与稳定剂B分别溶解于低毒环保的绿色溶剂中,然后将两种溶液进行充分混合,生成A‑B复合物沉淀或均一稳定的A‑B复合物溶液;再将复合物沉淀经离心收集并彻底干燥,在水的辅助下热压加工,或将复合物溶液涂敷成膜,得到可降解的生物基塑料。本发明制备的可降解生物塑料具有高力学性能与稳定性,同时可以在温和条件下多次加工,能够有效缓解资源浪费和环境污染问题,对于环境与社会可持续发展具有重要意义。本发明制备工艺环保、简单且高效,具有低成本、可扩大生产的优点,为高性能可降解生物基塑料走向实际应用铺平了道路。
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公开(公告)号:CN114957894B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110190067.6
申请日:2021-02-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇基复合材料及其制备方法、应用、回收方法。该聚乙烯醇基复合材料的原料组合物包括如式IV所示的改性PVA或“如式I所示的改性PVA和改性剂B”;其中:所述改性剂B选自纤维素、甲壳素、壳聚糖、木质素、腐殖酸、单宁酸和聚多巴胺的一种或多种;优选地,当所述改性剂B包括木质素和/或腐殖酸时,所述聚乙烯醇基复合材料的原料组合物中还包括交联剂。本发明所提供的聚乙烯醇基复合材料力学强度高且受环境湿度影响小,热稳定性好,可采用安全环保的物质制得(例如利用无毒的天然材料作为改性原料),且具有可回收性、价格低、易规模化制备等优点。
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公开(公告)号:CN112442146A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910795694.5
申请日:2019-08-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C08F8/28 , C08F116/06 , C08J5/18 , C08J11/08 , C08L29/14
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇基可降解塑料、其制备方法和应用、其回收方法。所述制备方法包括如下步骤:PVA溶液在酸性条件和改性剂作用下进行化学接枝反应即可;所述改性剂的结构式中具有一个苯基、一个醛基和至少一个可与PVA形成氢键作用的基团,所述醛基、所述可与PVA形成氢键作用的基团分别取代所述苯基上不同碳原子上的氢;所述改性剂占PVA的重复结构单元(即‑C2H4O‑)的摩尔百分比为15%~60%。本发明提供的聚乙烯醇基可降解塑料具有透明度高,力学强度高且不受环境湿度影响,非常容易降解,热稳定性好,生物相容性好,且具有可回收性、价格低、易规模化制备等优点。
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公开(公告)号:CN112442146B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201910795694.5
申请日:2019-08-27
Applicant: 吉林大学
IPC: C08F8/28 , C08F116/06 , C08J5/18 , C08J11/08 , C08L29/14
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇基可降解塑料、其制备方法和应用、其回收方法。所述制备方法包括如下步骤:PVA溶液在酸性条件和改性剂作用下进行化学接枝反应即可;所述改性剂的结构式中具有一个苯基、一个醛基和至少一个可与PVA形成氢键作用的基团,所述醛基、所述可与PVA形成氢键作用的基团分别取代所述苯基上不同碳原子上的氢;所述改性剂占PVA的重复结构单元(即‑C2H4O‑)的摩尔百分比为15%~60%。本发明提供的聚乙烯醇基可降解塑料具有透明度高,力学强度高且不受环境湿度影响,非常容易降解,热稳定性好,生物相容性好,且具有可回收性、价格低、易规模化制备等优点。
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公开(公告)号:CN108199065A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810000754.5
申请日:2018-01-02
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/1018 , H01M8/1069
Abstract: 一种可修复的复合物质子交换膜及其制备方法,属于甲醇燃料电池技术领域。是将质子传导剂A和甲醇阻隔剂B溶解于溶剂中,混合均匀得到复合物溶液;在60~100℃的条件下加热浓缩,浓缩比为2~8:1;将浓缩后的复合物溶液在硅胶基底上构筑复合物膜,并且在50~80℃的真空条件下干燥1~5小时,复合物涂层可从硅胶基底上脱落;再浸泡在质量分数为1%~10%的稳定剂C的溶液中1~20小时,取出后在50~60℃的真空条件下干燥5~8小时,从而得到可修复的具有良好的质子交换性能以及很低的甲醇透过性的复合物质子交换膜。本发明工艺简单,大大提高了质子交换膜的耐久性,延长了甲醇燃料电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114957894A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110190067.6
申请日:2021-02-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇基复合材料及其制备方法、应用、回收方法。该聚乙烯醇基复合材料的原料组合物包括如式IV所示的改性PVA或“如式I所示的改性PVA和改性剂B”;其中:所述改性剂B选自纤维素、甲壳素、壳聚糖、木质素、腐殖酸、单宁酸和聚多巴胺的一种或多种;优选地,当所述改性剂B包括木质素和/或腐殖酸时,所述聚乙烯醇基复合材料的原料组合物中还包括交联剂。本发明所提供的聚乙烯醇基复合材料力学强度高且受环境湿度影响小,热稳定性好,可采用安全环保的物质制得(例如利用无毒的天然材料作为改性原料),且具有可回收性、价格低、易规模化制备等优点。
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公开(公告)号:CN107141948B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201710383074.1
申请日:2017-05-26
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D133/24 , C09D139/04 , C09D105/08 , C09D105/04 , C09D133/02 , C09D179/02 , C09D7/61 , C09D5/02
Abstract: 本发明公开了一种用于制备自修复防雾防霜涂层的复合物水溶液及其应用,属于化学涂料技术领域,由以下按质量分数计的原料组成:吸水剂,2%~20%;稳定剂,1%~10%;增韧剂,0%~8%;粘合剂,0%~10%。将四种物质在水中溶解并充分混合后得到可用于制备自修复防雾防霜涂层的复合物水溶液。可以利用喷涂、刮涂或提拉成膜的方式构筑在玻璃、眼镜片、聚对苯二甲酸乙二醇酯等表面从而满足不同材料对于防雾防霜功能的需求。由于内部存在多重氢键或静电交联网络,自修复的防雾防霜涂层在水中具有优异的稳定性。各组分之间的氢键或静电相互作用具有一定的动态性,赋予了涂层优异的修复能力。该防雾防霜涂层具有多次修复损伤的能力,从而保持自身的透明性和防雾防霜性能。
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公开(公告)号:CN119773014A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510139198.X
申请日:2025-02-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种利用超分子聚合物对饱水木质文物进行脱水定型与加固的方法,属于饱水木质文物保护方法技术领域。其首先是将苯硼酸封端的聚二甲基硅氧烷溶于无水乙醇中得到透明加固溶液,再将待处理的饱水木质文物浸泡于无水乙醇中1~4周后取出,然后浸泡于加固溶液中1~12周后取出,再在15~30℃、45%~75%相对湿度的环境中干燥1~4周,从而实现对饱水木质文物的脱水定型与加固。本发明不仅显著提高了饱水木质文物的尺寸稳定性和环境稳定性,而且由于其可逆交联特性,能够在需要时将超分子聚合物从文物中完全移除,有效解决了传统加固材料难以兼顾稳定性与可逆性的技术难题,从而实现饱水木质文物保存寿命的延长。
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公开(公告)号:CN108199065B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810000754.5
申请日:2018-01-02
Applicant: 吉林大学
IPC: H01M8/1018 , H01M8/1069
Abstract: 一种可修复的复合物质子交换膜及其制备方法,属于甲醇燃料电池技术领域。是将质子传导剂A和甲醇阻隔剂B溶解于溶剂中,混合均匀得到复合物溶液;在60~100℃的条件下加热浓缩,浓缩比为2~8:1;将浓缩后的复合物溶液在硅胶基底上构筑复合物膜,并且在50~80℃的真空条件下干燥1~5小时,复合物涂层可从硅胶基底上脱落;再浸泡在质量分数为1%~10%的稳定剂C的溶液中1~20小时,取出后在50~60℃的真空条件下干燥5~8小时,从而得到可修复的具有良好的质子交换性能以及很低的甲醇透过性的复合物质子交换膜。本发明工艺简单,大大提高了质子交换膜的耐久性,延长了甲醇燃料电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN107141948A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710383074.1
申请日:2017-05-26
Applicant: 吉林大学
IPC: C09D133/24 , C09D139/04 , C09D105/08 , C09D105/04 , C09D133/02 , C09D179/02 , C09D7/12 , C09D5/02
Abstract: 本发明公开了一种用于制备自修复防雾防霜涂层的复合物水溶液及其应用,属于化学涂料技术领域,由以下按质量分数计的原料组成:吸水剂,2%~20%;稳定剂,1%~10%;增韧剂,0%~8%;粘合剂,0%~10%。将四种物质在水中溶解并充分混合后得到可用于制备自修复防雾防霜涂层的复合物水溶液。可以利用喷涂、刮涂或提拉成膜的方式构筑在玻璃、眼镜片、聚对苯二甲酸乙二醇酯等表面从而满足不同材料对于防雾防霜功能的需求。由于内部存在多重氢键或静电交联网络,自修复的防雾防霜涂层在水中具有优异的稳定性。各组分之间的氢键或静电相互作用具有一定的动态性,赋予了涂层优异的修复能力。该防雾防霜涂层具有多次修复损伤的能力,从而保持自身的透明性和防雾防霜性能。
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