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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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公开(公告)号:CN115651190B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202211386095.6
申请日:2022-11-07
IPC: C08G65/48 , C08L71/12 , C08J5/18 , C09K9/02 , G02F1/1516
Abstract: 本发明提供了一种可显示绿色的三联吡啶类电致变色化合物膜的制备方法和应用。本发明通过改变三联吡啶的交联添加量,可以制备不同的以三联吡啶为主体结构的变色膜材料,以及将该膜材料同时与离子液体凝胶电解质结合应用于光电功能智能器件领域。本发明制备得到的三联吡啶类电致变色化合物膜具有良好的电化学稳定性,与离子液体和支撑聚合物形成的凝胶电解质结合后,组装成的器件可以实现无色到绿色的快速显示,同时具备较好的电化学和可逆循环稳定性。本发明三联吡啶类电致变色化合物膜做为电致变色材料与离子液体和支撑聚合物组成的凝胶电解质结合应用于可显示绿色颜色的电致变色器件。
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公开(公告)号:CN118407278A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410317741.6
申请日:2024-03-20
Abstract: 本发明公开了一种高导热、防渗透、机械耐久型卷烟纸及其制备方法。本发明在分散剂、乳化剂、改性剂的协同稳定作用下,能有效削弱纳米片的无定型聚集,提高纳米片与混合纤维基体间的分散稳定性。通过短切纤维、超细纤维以水为介质,经机械等作用处理水中纤维,纤维产生吸水润胀和细纤维化,从而使纤维比表面积增加并在纤维表面产生了大量的羟基通过偶极性水与纤维形成纤维‑水‑纤维的松散联结的氢键结合,提高了纸张的物理性能。且通过调节纳米片表面的氨基改性剂的含量实现纳米片表面正电荷的调控,通过纤维与纳米片的电荷相互作用实现纳米片的层层组装,构筑出具有纳米片有序堆叠的界面结构,大幅增强复合卷烟纸的力学性能及基体的导热性能。
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公开(公告)号:CN115536578A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211162246.X
申请日:2022-09-23
IPC: C07D213/04 , C09K9/02 , G02F1/1516
Abstract: 本发明提供了一种芳香酯取代紫精类电致变色化合物及其制备方法和应用。该芳香酯取代紫精类电致变色化合物具有如(Ⅰ)所示的结构。本发明还提供了上述芳香酯取代紫精类电致变色化合物的制备方法。该芳香酯取代紫精类电致变色化合物可以用于制备具有黑色电致变色响应的凝胶电解质,含有该凝胶电解质的器件,不仅可以实现颜色的多级调控,同时还能达到器件在可见光区域的零透过率。
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公开(公告)号:CN115505118A
公开(公告)日:2022-12-23
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:CN115051025A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210692703.X
申请日:2022-06-17
Applicant: 浙江大学衢州研究院
IPC: H01M10/056 , H01M10/058 , H01M10/0525
Abstract: 本发明涉及锂离子电池技术,旨在提供一种用于锂离子电池的复合固态电解质的制备方法。包括:将聚甲基氢硅氧烷、聚乙二醇烯丙基甲基醚、1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑双(三氟甲烷磺酰)亚胺盐和卡斯特催化剂混合均匀,在加热条件下进行反应,提纯反应产物得到液态的聚合物前驱体;将碳酸锂、氧化镧、二氧化锆混合后进行球磨、煅烧,得到无机陶瓷材料;将聚合物前驱体、无机陶瓷材料、锂盐和卡斯特催化剂混合、搅拌,制得复合固态电解质前驱体;再经加热干燥,形成复合固态电解质。本发明反应条件温和易操作,有效改善目前聚醚PEO基固态电解质室温离子电导率低的问题;有效改善聚合物固态电解质存在的结晶度高的缺点;解决了循环稳定性差、使用寿命短问题。
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公开(公告)号:CN114773521A
公开(公告)日:2022-07-22
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:CN113337207B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110562364.9
申请日:2021-05-21
IPC: C09D183/04 , C09D5/14 , C09D133/16 , C09D7/61 , C09D133/14 , C08F220/24 , C08F220/34 , C08F8/42 , C08F220/38
Abstract: 本发明公开了一种纳米增强的环保型有机硅防污抗菌涂层,按原料的总重量为100%计,原料组成包括:聚硅氧烷10~50%;季铵盐氟硅聚合物1~20%;催化剂0.05~0.5%;填料0.5~20%;有机溶剂40~85%;季铵盐氟硅聚合物,结构通式如下:式中,R1与R3独立地选自H或CH3,R2选自C4F9、C6F13、C10F21、N(CH3)SO2C4F9或N(CH3)SO2C6F13,R4选自C12H25、C16H33或C6H5CH2,X选自Cl或Br。本发明制备的有机硅防污抗菌涂层具有优异的抗污性能,对环境友好,且具有较高的机械强度,可用于海洋防污、生物医疗领域。
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公开(公告)号:CN111187548B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010008016.2
申请日:2020-01-06
Applicant: 浙江大学衢州研究院
IPC: C09D133/10 , C09D133/08 , C09D5/16 , C09D5/25 , C09D5/14 , C09D7/61 , C08F220/24 , C08F230/08 , C08F220/14 , C08F220/18
Abstract: 本发明涉及涂料制备技术,旨在提供一种氟硅复合光催化抑菌防污涂料及其制备方法。该涂料中各组分的质量百分比含量为:含氟硅丙烯酸树脂溶液20%‑60%、丙二醇甲醚醋酸酯0.1%‑20%、具有光催化响应的纳米半导体材料0.1%‑20%、纳米硅氧化物0.1%‑20%、有机溶剂30%‑75%。本发明能使基材获得在维持原有外观的同时,较好地得到保护,具有高透光率、良好的耐擦洗性与耐溶剂性,并具备自清洁防污的功能。形成的涂层在附着力、耐磨、耐溶剂、自清洁抗污方面同时具有优良的表现。通过引入光催化抑菌纳米填料纳米银,根据微生物污损规律,在微生物污损形成的初期对污损微生物进行灭活,并在涂层自身低表面能的特性下达到长效自清洁的效果。
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公开(公告)号:CN111187530B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010008019.6
申请日:2020-01-06
Applicant: 浙江大学衢州研究院
IPC: C09D5/14 , C09D5/16 , C09D133/16 , C08F220/24 , C08F230/08 , C08F220/14 , C08F220/18 , B05D7/24
Abstract: 本发明涉及涂料制备技术,旨在提供一种氟硅复合可见光催化抑菌防污涂料及其制备方法。该涂料中各组分的质量百分比含量为:含氟硅丙烯酸树脂溶液20%‑60%、丙二醇甲醚醋酸酯0.1%‑20%、具有光催化响应的纳米半导体材料0.1%‑20%、纳米硅氧化物0.1%‑20%、有机溶剂30%‑75%;所述具有光催化响应的纳米半导体材料是指纳米钒酸银,或者纳米钒酸银与增强纳米半导体材料的组合;所述增强纳米半导体材料是指纳米二氧化钛或纳米银粉中的至少一种。本发明具有高透光率、良好的耐擦洗性与耐溶剂性,并具备自清洁防污的功能。通过引入光催化抑菌纳米填料在微生物污损形成的初期对污损微生物进行灭活,并在涂层自身低表面能的特性下达到长效自清洁的效果。
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