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公开(公告)号:CN102108122A
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN201110000906.X
申请日:2011-01-05
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有高韧性、高流动性尼龙6复合材料的制备方法。向体系中加入羧基化纳米无机粒子,使得粒子表面的羧基能和尼龙6的端氨基发生缩合反应,增加纳米粒子与尼龙6基体的相容性,提高尼龙6的机械性能。在此基础上,另外将一种低分子量的聚酰胺衍生物加入到尼龙6基体中,该衍生物在一定范围内可以提高尼龙6的流动性,同时会保持其原有的力学性能。如此,将羧基化的纳米无机粒子和聚酰胺衍生物同时加入到高压反应釜中,利用原位聚合方法制备了尼龙6复合材料。本发明的高韧性、高流动性尼龙6复合材料可以广泛应用于小的或薄的精细尼龙制件方面。
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公开(公告)号:CN102091583A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010593333.1
申请日:2010-12-17
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有高接触角和高粘附力的菜花状超疏水活性颗粒的制备方法与用途。利用异氰酸酯的高反应活性,通过功能修饰的无机纳米粒子间的反应,组装出结构新颖的菜花状粗糙纳米颗粒,经低表面能修饰后可得到具有超疏水活性的纳米颗粒,将其修饰在基材表面即可得到一种具有高接触角和高粘附力的仿壁虎脚的超疏水表面。原料价廉易得,反应条件相对温和,操作简单,设备要求不高。所得表面表现出较好的超疏水性能,8μL水接触角为156°,粘附力超过200μN。本发明的菜花状超疏水活性颗粒可以用于服饰、家电、车辆、建筑、卫生洁具、雨具、厨具等材料表面的疏水化改性,还可以在微流体无损传送、微注射器、微流体通道等技术领域中广泛应用。
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公开(公告)号:CN102091583B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201010593333.1
申请日:2010-12-17
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有高接触角和高粘附力的菜花状超疏水活性颗粒的制备方法与用途。利用异氰酸酯的高反应活性,通过功能修饰的无机纳米粒子间的反应,组装出结构新颖的菜花状粗糙纳米颗粒,经低表面能修饰后可得到具有超疏水活性的纳米颗粒,将其修饰在基材表面即可得到一种具有高接触角和高粘附力的仿壁虎脚的超疏水表面。原料价廉易得,反应条件相对温和,操作简单,设备要求不高。所得表面表现出较好的超疏水性能,8μL水接触角为156°,粘附力超过200μN。本发明的菜花状超疏水活性颗粒可以用于服饰、家电、车辆、建筑、卫生洁具、雨具、厨具等材料表面的疏水化改性,还可以在微流体无损传送、微注射器、微流体通道等技术领域中广泛应用。
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公开(公告)号:CN102108122B
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201110000906.X
申请日:2011-01-05
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有高韧性、高流动性尼龙6复合材料的制备方法。向体系中加入羧基化纳米无机粒子,使得粒子表面的羧基能和尼龙6的端氨基发生缩合反应,增加纳米粒子与尼龙6基体的相容性,提高尼龙6的机械性能。在此基础上,另外将一种低分子量的聚酰胺衍生物加入到尼龙6基体中,该衍生物在一定范围内可以提高尼龙6的流动性,同时会保持其原有的力学性能。如此,将羧基化的纳米无机粒子和聚酰胺衍生物同时加入到高压反应釜中,利用原位聚合方法制备了尼龙6复合材料。本发明的高韧性、高流动性尼龙6复合材料可以广泛应用于小的或薄的精细尼龙制件方面。
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公开(公告)号:CN102154834B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201010593300.7
申请日:2010-12-17
Applicant: 湖南大学
IPC: D06M15/564
Abstract: 本发明涉及一种具有高接触角和低滚动角的超疏水纤维和织物的简易制备方法和用途。利用纤维、织物表面具有的本征粗糙结构,直接对其进行表面化学改性,制备出具有超疏水性能的纤维制品:首先,将材料清洗干净;然后,对其进行异氰酸酯改性;最后,修饰低表面能物质。原料价廉易得,反应条件相对温和,操作简单,设备要求不高。所得制品表现出较好的超疏水性能,10μL水接触角为156度,在自清洁纤维、织物领域具有广泛的用途。
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公开(公告)号:CN102154834A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010593300.7
申请日:2010-12-17
Applicant: 湖南大学
IPC: D06M15/564
Abstract: 本发明涉及一种具有高接触角和低滚动角的超疏水纤维和织物的简易制备方法和用途。利用纤维、织物表面具有的本征粗糙结构,直接对其进行表面化学改性,制备出具有超疏水性能的纤维制品:首先,将材料清洗干净;然后,对其进行异氰酸酯改性;最后,修饰低表面能物质。原料价廉易得,反应条件相对温和,操作简单,设备要求不高。所得制品表现出较好的超疏水性能,10μL水接触角为156度,在自清洁纤维、织物领域具有广泛的用途。
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