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公开(公告)号:CN105603553B
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201510735823.3
申请日:2015-11-03
Applicant: 江苏擎宇化工科技有限公司 , 扬州大学
IPC: D01F1/10 , D01F6/14 , D01F6/22 , D01F6/18 , D01F6/16 , C09C1/40 , C09C3/10 , C09C3/08 , D01D5/00
Abstract: 本发明涉及一种改性HNTs的制备方法及采用该改性HNTs制备高聚物/HNTs混合液的方法及利用该混合液制备高聚物纳米纤维的方法。本发明对HNTs进行了表面改性,解决了HNTs与高聚物基体的相溶性;通过静电纺丝改善了HNTs纳米管在高聚物的中取向,增强了纤维的机械性能。
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公开(公告)号:CN105603553A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510735823.3
申请日:2015-11-03
Applicant: 江苏擎宇化工科技有限公司 , 扬州大学
IPC: D01F1/10 , D01F6/14 , D01F6/22 , D01F6/18 , D01F6/16 , C09C1/40 , C09C3/10 , C09C3/08 , D01D5/00
Abstract: 本发明涉及一种改性HNTs的制备方法及采用该改性HNTs制备高聚物/HNTs混合液的方法及利用该混合液制备高聚物纳米纤维的方法。本发明对HNTs进行了表面改性,解决了HNTs与高聚物基体的相溶性;通过静电纺丝改善了HNTs纳米管在高聚物的中取向,增强了纤维的机械性能。
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公开(公告)号:CN108164819A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711434686.5
申请日:2017-12-26
Applicant: 扬州大学镇江高新技术研究院 , 扬州大学
CPC classification number: C08K7/26 , B29B9/00 , B29B13/10 , B29C48/92 , B29C2948/9259 , B29C2948/92704 , B29C2948/92828 , B29C2948/92885 , B29C2948/92904 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08K2201/014 , C08L23/12 , C08L77/02
Abstract: 本发明公开了一种纳米管埃洛石‑硅藻土‑聚合物微纳复合材料及其制备方法,所述为微纳复合材料由经喷雾造粒的埃洛石‑硅藻土混合物与聚合物PP和PA6中任意一种粉体混合后通过高速粉碎制成埃洛石‑硅藻土‑聚合物微纳复合粉体再通过双螺杆挤压成型制得,制得的复合材料的拉伸强度增加了12‑16%,杨氏模量的相对弹性模量增加了38‑50%,弯曲强度增加了20‑46%,缺口冲击强度提高了30‑43%,洛氏硬度为提高了6‑12%。本发明不用表面改性,仅仅通过调节埃洛石和硅藻土不同比例实现了增强聚合物的性能;制备工艺简单,无环境污染,能够大批量生产,成本低;填充后的复合物机械性能得到全面提升。
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公开(公告)号:CN114774183A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210505724.6
申请日:2022-05-10
Applicant: 扬州大学
IPC: C10M161/00 , C10M177/00 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种硼酸锌/Fe‑BDC纳米复合润滑油添加剂的制备方法,本发明制得的润滑油添加剂摩擦性能、分散性能优异,同时抗氧化能力强,黏度大,本发明选用硼酸与硝酸锌合成硼酸锌颗粒与MOF合成液混合,最大程度的让硼酸锌颗粒负载在MOF表面,充分发挥二者本身的作用;同时本发明选用微波合成法,简单、便捷、迅速的,可以减少反应时间简化反应流程。
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公开(公告)号:CN111411010B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010269378.7
申请日:2020-04-08
Applicant: 扬州大学
IPC: C10M125/22 , C01G41/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种WS2纳米片基润滑脂及其制备方法,以碳酸氢铵为膨胀剂,将WS2粉末充分浸入碳酸氢铵溶液中,使小分子溶剂嵌入WS2的层状边缘,在微波加热作用下,碳酸氢铵溶液受热分解产生小分子气体迅速膨胀,无规则的剧烈运动将WS2片层初步剥离,再将WS2的浸润与微波膨胀反应重复多次,纳米片层的边缘分数不断增加,如此循环操作,得到了WS2纳米片前体;在十六烷基三甲基溴化铵水溶液的液相超声中进一步剥离;以磷酸为热处理溶剂,将上述产物与磷酸充分混合,在高压加热作用下,磷酸根的强配位能力破坏WS2纳米片层间的强共价键,使其断裂或处于断裂边缘,产物经过小分子乙醇溶剂的湿磨形成小尺寸的WS2纳米片,加入润滑脂中,制得的WS2纳米片基润滑脂具有优异的减摩性能和抗磨性能。
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公开(公告)号:CN113457218A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110791633.9
申请日:2021-07-13
Applicant: 扬州大学
IPC: B01D17/022 , B01J13/00
Abstract: 本文发明涉及一种基于静电纺丝/PVA复合水凝胶的油水分离材料及其制备方法和应用,通过静电纺丝技术将PVA,PAN,PMMA溶液纺丝成为纤维膜,将改性的PVA水凝胶对纤维膜进行功能化修饰,经冷冻解冻后,交联的PVA水凝胶包覆在纤维米表面形成具有亲水疏油的可用于油水分离的静电纺丝/PVA水凝胶分离材料。本发明制备的油水分离材料,具有高强度,可快速的实现油水分离,尤其适用于高粘度油与水的混合物,实现油水的快速分离。
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公开(公告)号:CN112920880A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202011406696.X
申请日:2020-12-04
Applicant: 扬州大学
IPC: C10M169/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明为一种2D MOFs纳米片基润滑剂的制备方法,包括以下步骤:通过液‑液界面合成法制备2D MOFs纳米片;利用研磨,搅拌或超声分散法制备2D MOFs纳米片基润滑剂。本发明克服了2D无机纳米材料在润滑剂中因为存在的先天分散性和稳定性不足难以实现工业应用,由有机化合物和金属离子或金属簇组成的2D MOFs具有天然的有机界面组成,同时具有2D无机纳米材料层间弱的分子力作用,能够不改性情况下实现分子尺寸的高度分散和稳定,同时具备减磨和抗磨功效。本发明采用的液/液界面为去离子水/基础油界面制备2D MOFs,合成条件简单、易操作、成本低和质量可控。
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公开(公告)号:CN111411010A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010269378.7
申请日:2020-04-08
Applicant: 扬州大学
IPC: C10M125/22 , C01G41/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种WS2纳米片基润滑脂及其制备方法,以碳酸氢铵为膨胀剂,将WS2粉末充分浸入碳酸氢铵溶液中,使小分子溶剂嵌入WS2的层状边缘,在微波加热作用下,碳酸氢铵溶液受热分解产生小分子气体迅速膨胀,无规则的剧烈运动将WS2片层初步剥离,再将WS2的浸润与微波膨胀反应重复多次,纳米片层的边缘分数不断增加,如此循环操作,得到了WS2纳米片前体;在十六烷基三甲基溴化铵水溶液的液相超声中进一步剥离;以磷酸为热处理溶剂,将上述产物与磷酸充分混合,在高压加热作用下,磷酸根的强配位能力破坏WS2纳米片层间的强共价键,使其断裂或处于断裂边缘,产物经过小分子乙醇溶剂的湿磨形成小尺寸的WS2纳米片,加入润滑脂中,制得的WS2纳米片基润滑脂具有优异的减摩性能和抗磨性能。
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公开(公告)号:CN109320769A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201810608779.3
申请日:2018-06-13
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种表面接枝改性的HNTs及其方法和应用,其步骤为:将HNTs和0.1~0.5质量%的4-二甲基氨基吡啶置于干燥的二氯甲烷中,密封容器,将30~50质量%的氯乙酰氯缓缓加入容器中,反应一段时间后,加入1~3质量%的三乙胺,冰浴处理一段时间,反应结束后,洗涤干燥;将上述产物加入20~40质量%的胺类有机化合物,以二甲基甲酰胺为溶剂,在100~120℃下反应一段时间,洗涤干燥后即制得小分子有机胺改性HNTs。将改性的HNTs按照1-质量%填充聚合物PP、PA6和PTFE中任意一种,其拉伸强度提高25-40%,断裂伸长率增加10-30%,摩擦系数下降5-20%,磨损率下降80-99%。
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公开(公告)号:CN105967167B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201610325417.4
申请日:2016-05-17
Applicant: 扬州大学
Abstract: 一种制备一维碳纳米材料的方法,属于纳米碳材料的制备技术领域。本发明以天然埃洛石纳米管为模板,以聚乙烯醇为碳源,如碳源通过与模板表面的羟基结合,附着于埃洛石纳米管表面,经高温碳化酸洗去除模板过程,则得到碳纳米管材料。如碳源填充进入模板管径内,并在管径内堆积,将管径填满,经高温碳化酸洗去除模板过程,则得到碳纳米棒材料。因此,本发明工艺制成的产品或为纳米管或为纳米棒或为纳米管和纳米棒的混合材料。
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