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公开(公告)号:CN105885310A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610260330.3
申请日:2016-04-25
Applicant: 江南大学 , 苏州禾昌聚合材料股份有限公司
IPC: C08L27/16 , C08L23/06 , C08L23/08 , H01L31/049
CPC classification number: Y02E10/50 , C08L27/16 , C08L2205/03 , C08L2207/062 , H01L31/049 , C08L23/06 , C08L23/0884
Abstract: 本发明公开了一种太阳能电池防护用聚偏氟乙烯合金膜材料及其制备方法,以聚偏氟乙烯PVDF、高密度聚乙烯HDPE、乙烯?丙烯酸丁酯?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物PTW为原料,利用较好的相容性,通过熔融共混,制备了PVDF/HDPE/PTW合金膜材料.在PVDF/HDPE质量比为70/30的体系中,添加不同质量份的PTW得到了一系列的PVDF/HDPE/PTW合金膜材料.其中PVDF和HDPE总量为100份,PTW的用量相对于PVDF和HDPE总量为30份,即配比为70/30/30的PVDF/HDPE/PTW合金膜材料的综合性能达到最佳。
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公开(公告)号:CN105885186A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610262025.8
申请日:2016-04-25
Applicant: 江南大学 , 苏州禾昌聚合材料股份有限公司
CPC classification number: C08L23/0884 , C08L27/16 , C08K5/00 , C08K5/11 , C08K5/1345 , C08K5/526 , C08K5/544
Abstract: 本发明公开了一种基于聚偏氟乙烯的热塑性硫化橡胶及其制备方法,由以下原料按照各自重量份配比组成:乙烯?丙烯酸丁酯?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物橡胶70~90份,聚偏氟乙烯10~30份,胺类硫化剂0.5~2份,自由基稳定剂0.1~5份,抗氧剂0.05~1份,防老剂0.1~3份,增塑剂1~20份。根据本发明提供的制备方法获得的热塑性硫化橡胶强度高、伸长率大、回弹性好、热塑性能优异等特点,而且其制备方法简单、易实现产业化。
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公开(公告)号:CN105778364A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610260376.5
申请日:2016-04-25
Applicant: 江南大学 , 苏州禾昌聚合材料股份有限公司
CPC classification number: C08L27/16 , C08J5/18 , C08J2323/08 , C08J2327/16 , C08J2423/08 , C08J2427/16 , C08L23/0869 , C08L2203/16 , C08L2203/204 , C08L2207/04
Abstract: 本发明公开了热塑性弹性体背板膜及其制备方法,由以下原料按照各自重量份配比组成:聚偏氟乙烯PVDF 30~70份,乙烯?丙烯酸丁酯?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物PTW 30~70份,抗氧剂0.05~1份,防老剂0.1~3份,增塑剂1~20份。本发明利用较好的相容性制成PVDF/PTW弹性体,该弹性体是一种具有优良的力学性能和加工性能的热塑性弹性体,有望用于太阳能电池防护用背板膜。
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公开(公告)号:CN119798710A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411789017.X
申请日:2024-12-06
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟神经压迫模型的缓慢吸水性水凝胶及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明采用紫外光辐照法制备了SA‑PAM‑CSCL复合水凝胶,其中单体AM与交联剂一同在光引发剂的作用下,通过自由基聚合制备出PAM网络,得到基本的水凝胶骨架,PAM大分子中的‑NH2与SA分子中的‑COOH之间进行化学交联形成酰胺键,SA与CSCL之间相互静电作用,构成大分子之间的互穿网络结构。复合水凝胶循环压缩曲线几乎重叠,表现出良好的弹性性能,而且具有非常优异的自恢复性能;同时所用的原料都具有良好的生物相容性,是一种理想的构建模拟神经压迫模型的材料。
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公开(公告)号:CN118994695A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410932174.5
申请日:2024-07-12
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种可拉伸变色柔性纤维素液晶复合膜及其制备方法,属于材料技术领域。本发明可拉伸变色柔性纤维素液晶复合膜以纳米晶纤维素为基体,聚乙二醇二丙烯酸酯和聚丙烯酸羟乙酯为填充物,加入增塑剂葡萄糖,自组装所得。本发明制备的可拉伸变色柔性纤维素液晶复合膜,柔韧较好,能够被任意的弯曲或折叠,且断裂伸长率得到了极大地提高。同时,复合膜还有着明显的胆甾型结构,有着强烈的结构色,并在受到拉伸形变时,产生明显的颜色变化。此外,CNC基体作为天然高分子具有优异的可再生性且对环境无污染,符合可持续发展、绿色化学的理念。
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公开(公告)号:CN116199928A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310037697.9
申请日:2023-01-09
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种表面改性抗菌聚氨酯材料、制备方法及应用,属于抗菌材料的制备技术领域。首先制备抗菌改性单体,再制备表面富羟基化聚氨酯薄膜,通过硅醇与羟基之间的偶联反应将抗菌改性单体接枝至富羟基化聚氨酯薄膜表面,即得表面改性抗菌聚氨酯材料。所述抗菌改性单体由硅烷偶联剂和季鏻盐不饱和化合物通过烯硫点击反应制备得到。其中硅烷偶联剂和季鏻盐不饱和化合物摩尔计量比为1~3。本发明的聚氨酯材料安全环保,抗菌性能高效持久,同时所述表面改性抗菌聚氨酯材料可于环保材料、建筑材料、医疗器械材料等领域都会有很大的应用前景。
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公开(公告)号:CN113980296B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111365324.1
申请日:2021-11-17
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种高拉伸光固化离子导电水凝胶及其制备方法,属于高分子水凝胶材料技术领域。本发明利用光固化和溶剂置换两步法,在特定条件下,将电解质离子引入到光固化水凝胶中得到具有高拉伸性,高透明度,高导电性,良好的保水能力,良好的应变敏感性以及生物相容性的离子导电水凝胶。相较于已有的利用光固化制备的丙烯酸类离子导电水凝胶,其生产更加简单高效且原料绿色环保无毒无污染。该水凝胶在人体组织工程和柔性电子器件,尤其是柔性压力传感器等方向有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112126203B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202011030788.2
申请日:2020-09-27
Applicant: 江南大学
IPC: C08L67/04 , C08K5/20 , C08L91/00 , C08L67/02 , C07C231/02 , C07C231/14 , C07C233/56
Abstract: 本发明公开了一种快速结晶聚酯材料及其制备方法与应用,属于高分子材料技术领域。本发明有机成核剂的结构式为HO‑R1‑NH‑C(O)‑C(O)‑NH‑R1‑O或者HO‑R2‑NH‑C(O)‑C(O)‑NH‑R3‑NH‑C(O)‑C(O)‑NH‑R2‑OH,可用于促进聚酯快速成核,与聚酯聚合物具有良好的相容性,能在聚合物熔体分散均匀,甚至在高温下实现热力学相容,而在冷却过程中可通过分子间氢键自组装形成晶体,添加少量即可达到快速成核结晶的效果,并能提高聚合物的结晶度;所得聚酯材料具有结晶温度高、结晶速率快、半结晶时间短等特点,可缩短成型周期、降低成本、改善性能,而且其制备方法简单、环境友好、易实现产业化。可广泛应用于用于包装、纺织、医疗耗材、一次性塑料制品或者农业领域,前景广阔。
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公开(公告)号:CN113980296A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111365324.1
申请日:2021-11-17
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种高拉伸光固化离子导电水凝胶及其制备方法,属于高分子水凝胶材料技术领域。本发明利用光固化和溶剂置换两步法,在特定条件下,将电解质离子引入到光固化水凝胶中得到具有高拉伸性,高透明度,高导电性,良好的保水能力,良好的应变敏感性以及生物相容性的离子导电水凝胶。相较于已有的利用光固化制备的丙烯酸类离子导电水凝胶,其生产更加简单高效且原料绿色环保无毒无污染。该水凝胶在人体组织工程和柔性电子器件,尤其是柔性压力传感器等方向有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111087651B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201911415130.0
申请日:2019-12-31
Applicant: 江南大学
IPC: C08K9/04 , C08K3/04 , C08J5/18 , C08J3/03 , C08L75/04 , C09D175/04 , C09D7/62 , C09J175/04 , C09J11/04 , C09D11/03 , C09D11/38 , C08J9/00
Abstract: 本发明公开了一种高导电水性聚氨酯/改性石墨烯复合乳液及制备方法,属于高分子材料改性领域。本发明采用超支化聚合物聚乙烯亚胺(PEI)对氧化石墨烯进行层间改性,并采用1‑乙基‑(3‑二甲基氨基丙基)碳二亚胺盐酸盐和N‑羟基琥珀酰亚胺化合物(EDC/NHS)对氧化石墨烯进行边缘改性,在水性聚氨酯体系中原位引入PEI改性氧化石墨烯,还原处理制得水性聚氨酯/PEI改性石墨烯纳米复合乳液、纳米复合膜与纳米复合涂层,进一步提高石墨烯在水性聚氨酯中的分散性和相容性,从而大幅提高复合乳液的导电性。
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