一种多糖基荧光响应性海绵及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116144069A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310049348.9

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种多糖基荧光响应性海绵及其制备方法和应用,在搅拌条件下将羧甲基纤维素钠粉末、氢氧化钠和三偏磷酸钠依次加入到纳米微球水相分散液中,至羧甲基纤维素钠粉末、氢氧化钠和三偏磷酸钠完全溶解后,配成透明前驱体溶液,由透明前驱体溶液制备得到多糖基荧光响应性海绵;制得的多糖基荧光响应性海绵由多糖基海绵和分布在多糖基海绵的孔隙间的具有荧光响应性的纳米微球组成;多糖基荧光响应性海绵在一定温度、一定有机溶剂气体浓度的条件下呈现出颜色的变化以及固体荧光光谱中发射峰峰值的变化。本发明多糖基荧光响应性海绵的制备方法简单,制得的多糖基荧光响应性海绵对多种有机溶剂气体有较高的选择性、灵敏度和良好的荧光响应性。

    一种熔体直纺制备PBT聚酯纤维的方法

    公开(公告)号:CN111088547A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911414035.9

    申请日:2019-12-31

    Inventor: 孙小国 孙宾

    Abstract: 本发明涉及一种熔体直纺制备PBT聚酯纤维的方法,先以PTA、BD和PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系为主要原料采用三釜聚合工艺合成PBT聚酯熔体,再将PBT聚酯熔体经加热调节器输送至熔体直纺装置进行熔体直纺制得PBT聚酯纤维;PTA、BD和PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系共同加入酯化釜中;PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为5~30的PBT聚酯预聚体以及分散在PBT聚酯预聚体中的片状钛系聚酯催化剂和稳定剂组成。本发明通过采用聚合度为5~30的PBT聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了其团聚,使其具有较好的分散性;制备工艺简单,成本较低,应用前景良好。

    一种制备PBT共聚酯的方法

    公开(公告)号:CN111019101A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911407319.5

    申请日:2019-12-31

    Inventor: 孙小国 孙宾

    Abstract: 本发明涉及一种制备PBT共聚酯的方法,将PTA、BD、脂肪族二元酸和PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系混合后进行酯化反应和缩聚反应制得PBT共聚酯;脂肪族二元酸为乙二酸、丁二酸、戊二酸和己二酸中的一种以上;PBT聚酯钛系催化剂复合材料体系主要由聚合度为3~50的PBT聚酯预聚体以及分散在PBT聚酯预聚体中的钛系催化剂组成。本发明的一种制备PBT共聚酯的方法,通过采用聚合度为3~50的聚酯预聚体包裹催化剂,有效避免了其团聚,使其具有较好的分散性,同时能够减小乃至避免可能引起的钛系催化剂水解反应,减少分散剂对催化剂产生的不良影响,大大降低了催化剂的使用量。

    一种皮芯结构阻燃尼龙6纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN119553389A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202510117449.4

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明属于高性能纤维材料技术领域,涉及一种皮芯结构阻燃尼龙6纤维及其制备方法。皮芯结构阻燃尼龙6纤维的基材为尼龙6,含有具有片层结构的成炭剂和高温自交联剂;成炭剂仅位于皮层,成炭剂沿皮芯结构阻燃尼龙6纤维的轴向有序定向排列;高温自交联剂仅位于芯层;高温自交联剂的交联反应温度高于尼龙6的熔点,同时低于尼龙6的燃烧温度;皮芯结构阻燃尼龙6纤维的规格为50‑150D/36‑96F,皮层的厚度与芯层的直径之比为1:6‑8。制备方法采用复合纺丝工艺。本发明的皮芯结构阻燃尼龙6纤维通过独特的皮芯结构设计,不仅提高了阻燃性能,同时维持了尼龙6纤维的力学性能。

    纳米微球和基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备

    公开(公告)号:CN116272703A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310049349.3

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种纳米微球和基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备,纳米微球是由CIAA在水相中通过自组装形成;CIAA由1个含亲水性官能团的组装子和1~2个非极性限制组装子化学键接而成;组装子是具有平面共轭结构的基团;非极性限制组装子是具有纳米尺寸三维结构的基团,或者是能够在水相中由于疏水作用团缩成纳米尺寸三维结构的基团;分散液的制备:先将CIAA溶于四氢呋喃中,形成CIAA/四氢呋喃溶液,再向溶液中加入超纯水,得到胶体,最后通过透析的方法除去胶体中的四氢呋喃,得到浓度为0.1~2mg/mL的基于非极性分子的纳米微球水相分散液。本发明的基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备过程简单,不需要有微球基体的合成,而是通过分子自组装形成微球。

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