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公开(公告)号:CN114989352B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202210639523.5
申请日:2022-06-07
IPC: C08F226/06 , C08F220/56 , C08J3/075 , C08L39/04 , C08L33/26
Abstract: 本发明提供了一种高强度抗溶胀抗粘附水凝胶及其制备方法。所述水凝胶由自制的离子液体和丙烯酰胺作为单体在催化剂作用下共聚而成。具体各步骤如下:(1)将牛磺酸与氢氧化钠反应,得到白色粉末,加入二甲基亚砜溶解后与氯乙基异氰酸酯反应,得到混合液;(2)将上述混合液加入足量的二氯甲烷中,得到白色沉淀,洗涤后旋干,与1‑乙烯基咪唑反应,得到反应液;(3)将上述反应液加入丙酮中,所得沉淀洗涤后旋干,得到白色的两性离子单体粉末;(4)两性离子单体和丙烯酰胺单体在催化剂作用下共聚形成水凝胶。本发明所制备的水凝胶力学性能优异,同时具有抗溶胀和抗粘附性能,可应用于海洋防污、生物医用材料等领域。
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公开(公告)号:CN116256397A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310117835.4
申请日:2023-02-15
Applicant: 浙江大学衢州研究院
Abstract: 本发明公开了一种有机物定性及定量检测传感器。本发明能同时检测液体有机物和气体有机物的种类。本发明传感器包括支撑层和导电颗粒,且由支撑层和导电颗粒混合并固化制成。该传感器导电性好,灵敏系数高,支撑层中的有机聚合物能够与液体或气体样品中的有机物相似相溶,当气态和液态的有机物与支撑层中的有机聚合物接触后,会使得有机聚合物发生不同程度的弯曲和溶胀,从而使得传感器的电阻率产生明显的变化,通过电阻率的变化对每种液体或气体样品进行检测。本发明检测传感器检测方法简单,响应时间快,能在生活用水和室内空气污染监测等领域给人们提供很大的帮助。
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公开(公告)号:CN119121325A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411193564.1
申请日:2024-08-28
IPC: C25C1/20 , C07D233/58 , C07D295/037 , C07D295/023 , C07D231/12 , C07C209/12 , C07C211/63
Abstract: 本发明公开了一种形貌精确调控的金属纳米颗粒的制备方法。本发明制备方法是采用导电阳极材料对电解液进行电解,通过调整电解液中添加剂的种类来精确调控在导电阴极电沉积的纳米金属颗粒的形貌。本发明还提供了电解液中添加剂的制备方法,通过控制添加剂的添加种类,可以电沉积得到形貌精确调控的球状、花状、海胆状、片状和立方体状等形状的纳米金属颗粒。本发明合成的可用于电解液添加剂的离子液体,作为精准调控纳米金属颗粒形貌的电沉积电解液添加剂,能够精确调控电沉积制备得到的纳米金属颗粒的形貌,有利于减少不同形貌纳米金属颗粒的生产步骤并降低生产成本,同时具有能耗低、产率高、工艺简单和安全环保等特点。
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公开(公告)号:CN114890874B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202210350141.0
申请日:2022-04-02
Abstract: 本发明公开了一种含氟表面活性剂及其制备方法,该表面活性剂属于聚乙二醇非离子型含氟表面活性剂,主要用作防雾剂。本发明所述的开环反应使用的催化剂为自制氢氧化铝‑偏铝酸钠分子筛型催化剂,其催化效果显著,与目前主流催化剂(醚化三氟化硼)催化效果相当。但是醚化三氟化硼需要无水、无氧、避光等苛刻的反应条件,对设备和试剂要求较高。本发明所述的氢氧化铝‑偏铝酸钠分子筛型催化剂可在温和反应条件下使用,所以本发明所述的含氟表面活性剂的制备方法无需上述的苛刻反应条件,容易操作,转化率与收率较高,利于工业化的生产。
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公开(公告)号:CN115505118B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202211162237.0
申请日:2022-09-23
IPC: C08G65/48 , C08J5/18 , C08L71/12 , C09K9/02 , G02F1/1516
Abstract: 本发明提供了一种快速响应离子化聚苯醚电致变色化合物膜的制备方法和应用。该快速响应离子化聚苯醚电致变色化合物具有发明中如(Ⅰ‑Ⅰ)或(Ⅰ‑Ⅱ)所示的结构。本发明还提供了上述快速响应离子化聚苯醚电致变色化合物的制备方法。该快速响应离子化聚苯醚电致变色化合物可以用于制备具有快速电致响应的变色膜,含有该电致响应变色膜的器件,不仅可以实现电致变色的快速响应,同时具备较大的光调制范围。
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公开(公告)号:CN114989352A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210639523.5
申请日:2022-06-07
IPC: C08F226/06 , C08F220/56 , C08J3/075 , C08L39/04 , C08L33/26
Abstract: 本发明提供了一种高强度抗溶胀抗粘附水凝胶及其制备方法。所述水凝胶由自制的离子液体和丙烯酰胺作为单体在催化剂作用下共聚而成。具体各步骤如下:(1)将牛磺酸与氢氧化钠反应,得到白色粉末,加入二甲基亚砜溶解后与氯乙基异氰酸酯反应,得到混合液;(2)将上述混合液加入足量的二氯甲烷中,得到白色沉淀,洗涤后旋干,与1‑乙烯基咪唑反应,得到反应液;(3)将上述反应液加入丙酮中,所得沉淀洗涤后旋干,得到白色的两性离子单体粉末;(4)两性离子单体和丙烯酰胺单体在催化剂作用下共聚形成水凝胶。本发明所制备的水凝胶力学性能优异,同时具有抗溶胀和抗粘附性能,可应用于海洋防污、生物医用材料等领域。
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公开(公告)号:CN114773523A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210350364.7
申请日:2022-04-02
IPC: C08F220/24 , C08F230/08 , C08F216/36 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/58 , C08F220/32 , C08F220/34 , D21H21/14
Abstract: 本发明公开了一种纸用水性含氟防水防油剂及其制备方法,其由以下原材料按照以下重量份数调制而成:含氟共聚物包括含氟单体50‑80份、有机硅单体10‑20份、甲基丙烯酸甲酯单体1‑10份、甲基丙烯酸丁酯单体1‑10份、丙烯酸十八酯单体1‑10份、双丙酮丙烯酰胺单体1‑10份、功能单体5‑25份、其它单体1‑5份,大豆异黄酮苷1‑5份,所有单体共计100份,引发剂1‑3份、链转移剂1‑3份和质子酸1‑10份。该含氟共聚物引入了纯天然疏水疏油的大豆异黄酮苷元,不仅能显著降低其处理后在纸张表面上的表面自由能,更好地提升传统水性含氟丙烯酸酯共聚物防水防油性能,同时可提高其耐热性、化学稳定性,使纸张具有更高的防水防油、抗张强度、耐撕耐破等性能,以满足各类纸种的性能需要。
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公开(公告)号:CN116272879B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202310117834.X
申请日:2023-02-15
Applicant: 浙江大学衢州研究院
IPC: B01J20/22 , B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/34 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种电子级锂盐的绿色高效制备方法。本发明主要包括功能性吸附纯化柱填料的制备以及其在锂盐绿色纯化中的应用。本发明通过在纳米二氧化硅填料表面进行功能化改性修饰,可实现对锂盐中金属杂质的高效吸附;以纳米二氧化硅为基体填料,可增大吸附材料的比表面积,提升除杂能力;吸附后通过对填料进行酸洗和弱碱清洗,可实现填料的循环利用;将填料加入淋洗柱后,可实现对锂盐的绿色纯化,从而提升纯化效率。本发明提供的电子级锂盐的纯化技术,具有除杂能力强、效率高、绿色环保等优势。本发明制备的电子级高纯锂盐在锂电池、超级电容器、智能传感等领域有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN114773521B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210350434.9
申请日:2022-04-02
IPC: C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F220/24 , C08F8/32 , C09D133/08 , C09D5/14 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种含嘧菌酯结构的丙烯酸锌自抛光树脂及用该树脂制备的环境友好型自抛光防污涂料。此次借鉴有机锡侧链防污结构,设计并合成了具有类似有机锡树脂侧链丁基锡防污结构的嘧菌酯接枝的丙烯酸锌树脂,主要通过将嘧菌酯衍生物与氧化锌、丙烯酸预聚物树脂反应获得嘧菌酯接枝丙烯酸锌树脂,赋予其侧链防污结构链段。所述的含嘧菌酯结构的丙烯酸锌自抛光树脂分子量适中,水解速率前期较快,抑菌效果显著,储存稳定性好。
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公开(公告)号:CN119735238A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411317563.3
申请日:2024-09-20
Abstract: 本发明公开了一种复合锂离子筛的制备方法及其应用。具体步骤如下:1)将锂源、碳酸锰、氟化铵和氯化铝加入至水中超声搅拌使其混合均匀;继续将该固液混合物烘干并粉碎;2)将固体转移至马弗炉中进行高温煅烧,所得黑色固体即为复合型锂离子筛前驱体;3)将该复合型锂离子筛进行酸化,将所得前驱体浸入至稀盐酸中一段时间后,使用离心机将固液混合物分离,将沉淀物干燥得到复合型锂离子筛。使用去离子水清洗固体表面残留离子,再使用无水乙醇清洗表面残留去离子水,最后固体烘干至恒重。本发明操作简单、工艺流程短、成本低,产品吸附容量循环性能好,解决了传统蒸发浓缩法高能耗、占地面积大的弊端,有利于实现更低成本锂盐提纯的产业化。
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