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公开(公告)号:CN114456119B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202210120705.1
申请日:2022-02-08
Applicant: 湖南工业大学
IPC: C07D235/26 , C07D263/58 , C07D277/82 , C08K5/353 , C08K5/47 , C08K5/3447 , C08L67/04
Abstract: 本发明提供了一种氢化腰果酚‑杂环席夫碱化合物及制备方法和应用、聚乳酸复合材料及制备方法,涉及抗氧化剂技术领域。本发明以具有抗氧化性能的腰果酚作为母环,以具有光稳定和金属离子钝化性能的杂环作为另一结构单元,以具有金属离子络合特性的席夫碱官能团作为母环和杂环的桥联结构,使得本发明提供的氢化腰果酚‑杂环席夫碱化合物同时具有优异的抗氧化性、光稳定性和金属离子钝化性。而且,本发明提供氢化腰果酚‑杂环席夫碱化合物是将酚和杂环两个结构通过化学键连接成一个大分子,与腰果酚相比分子量显著增加,同时使得氢化腰果酚‑杂环席夫碱化合物整个分子的挥发性降低,从而赋予了氢化腰果酚‑杂环席夫碱化合物优异的热稳定性。
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公开(公告)号:CN114456119A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210120705.1
申请日:2022-02-08
Applicant: 湖南工业大学
IPC: C07D235/26 , C07D263/58 , C07D277/82 , C08K5/353 , C08K5/47 , C08K5/3447 , C08L67/04
Abstract: 本发明提供了一种氢化腰果酚‑杂环席夫碱化合物及制备方法和应用、聚乳酸复合材料及制备方法,涉及抗氧化剂技术领域。本发明以具有抗氧化性能的腰果酚作为母环,以具有光稳定和金属离子钝化性能的杂环作为另一结构单元,以具有金属离子络合特性的席夫碱官能团作为母环和杂环的桥联结构,使得本发明提供的氢化腰果酚‑杂环席夫碱化合物同时具有优异的抗氧化性、光稳定性和金属离子钝化性。而且,本发明提供氢化腰果酚‑杂环席夫碱化合物是将酚和杂环两个结构通过化学键连接成一个大分子,与腰果酚相比分子量显著增加,同时使得氢化腰果酚‑杂环席夫碱化合物整个分子的挥发性降低,从而赋予了氢化腰果酚‑杂环席夫碱化合物优异的热稳定性。
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公开(公告)号:CN112358721A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011244432.9
申请日:2020-11-10
Applicant: 湖南工业大学
Abstract: 本发明提供了一种双向拉伸尼龙材料,按质量百分比计,包括以下组分:85wt%~99.99wt%聚酰胺6和0.01wt%~15wt%酚‑胺双官能剂;所述酚‑胺双官能剂具有式I所示的化学结构。本发明通过控制酚‑胺双官能剂在双向拉伸尼龙材料中的含量,使得酚‑胺双官能剂能够充分发挥其分子内抗氧化协同作用,大幅度提高了分子内电子转移效率,具有高效的抗氧化稳定作用,进而提高了双向拉伸尼龙材料的热氧稳定性。实施例的实验结果表明,本发明提供的双向拉伸尼龙材料具有优异的热氧稳定性。
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公开(公告)号:CN111763426A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010727960.3
申请日:2020-07-23
Applicant: 湖南工业大学
Abstract: 本发明涉及薄膜材料技术领域,提供了一种生物基聚酰胺双向拉伸薄膜及其制备方法。本发明在生物基聚酰胺中添加无机填料制备生物基聚酰胺薄膜,然后经双向拉伸得到生物基聚酰胺双向拉伸薄膜。本发明采用的基体材料为生物基聚酰胺,具有生物降解性能,环保性好,与现有聚酰胺薄膜相比,本发明提供的生物基聚酰胺双向拉伸薄膜不仅具有优异的物理力学性能、高阻隔性能,还具有较低的吸水率;此外,本发明通过控制无机填料的含量以及拉伸参数可以达到调控薄膜阻隔性能和力学性能的目的,得到不同性能的生物基聚酰胺双向拉伸薄膜,拓宽薄膜的适用范围。
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公开(公告)号:CN112358721B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202011244432.9
申请日:2020-11-10
Applicant: 湖南工业大学
Abstract: 本发明提供了一种双向拉伸尼龙材料,按质量百分比计,包括以下组分:85wt%~99.99wt%聚酰胺6和0.01wt%~15wt%酚‑胺双官能剂;所述酚‑胺双官能剂具有式I所示的化学结构。本发明通过控制酚‑胺双官能剂在双向拉伸尼龙材料中的含量,使得酚‑胺双官能剂能够充分发挥其分子内抗氧化协同作用,大幅度提高了分子内电子转移效率,具有高效的抗氧化稳定作用,进而提高了双向拉伸尼龙材料的热氧稳定性。实施例的实验结果表明,本发明提供的双向拉伸尼龙材料具有优异的热氧稳定性。
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公开(公告)号:CN115053909A
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210713465.6
申请日:2022-06-22
Applicant: 湖南工业大学
IPC: A01N43/38 , A01N37/44 , A01P1/00 , C07D209/20 , C07C323/58 , C07C319/12 , C07C251/24 , C07C249/02 , B65D65/42
Abstract: 本发明公开了一种生物基绿色复合抗菌剂及其制备方法和应用,本发明以香草醛和氨基酸为原料,通过席夫碱反应制得一种生物基绿色复合抗菌剂,席夫碱与阴离子或巯基结合反应,影响生物膜的合成,从而抑制了微生物的生长和繁殖。且香草醛的苯环上带有的羟基可能具有一定的抑菌效果,使细胞质发生凝聚降低质子的运行动力,与席夫碱的亚氨基起到了协同抗菌的作用,提高抗菌效果。本发明进一步将抗菌剂用于包装材料中,不仅赋予了包装材料抗菌性能,还提高了包装材料的力学性能、安全性和环保性,解决了现有抗菌剂热稳定性差、抗菌性能较弱的问题。
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公开(公告)号:CN115053909B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210713465.6
申请日:2022-06-22
Applicant: 湖南工业大学
IPC: A01N43/38 , A01N37/44 , A01P1/00 , C07D209/20 , C07C323/58 , C07C319/12 , C07C251/24 , C07C249/02 , B65D65/42
Abstract: 本发明公开了一种生物基绿色复合抗菌剂及其制备方法和应用,本发明以香草醛和氨基酸为原料,通过席夫碱反应制得一种生物基绿色复合抗菌剂,席夫碱与阴离子或巯基结合反应,影响生物膜的合成,从而抑制了微生物的生长和繁殖。且香草醛的苯环上带有的羟基可能具有一定的抑菌效果,使细胞质发生凝聚降低质子的运行动力,与席夫碱的亚氨基起到了协同抗菌的作用,提高抗菌效果。本发明进一步将抗菌剂用于包装材料中,不仅赋予了包装材料抗菌性能,还提高了包装材料的力学性能、安全性和环保性,解决了现有抗菌剂热稳定性差、抗菌性能较弱的问题。
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公开(公告)号:CN111844705B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202010748108.4
申请日:2020-07-28
Applicant: 湖南工业大学
Abstract: 本发明涉及摩擦纳米发电机技术领域,具体涉及一种封闭式摩擦纳米发电机及其使用方法。在本发明中,双向拉伸尼龙膜相比流延法制备的尼龙膜具有更小的晶面间隙、更高的结晶度和更均一的晶粒尺寸,这使得双向拉伸尼龙获得了拉伸强度和拉伸模量的显著提升,与此同时断裂伸长率发生了明显下降;尼龙膜机械性能的提升有助于提高摩擦发电过程中器件性能的稳定性;更加均一化的结晶态结构和结晶度有助于提升摩擦发电的输出性能,实施例结果表明,采用了双向拉伸尼龙膜的摩擦纳米发电机输出电压和电流都有明显提升。
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公开(公告)号:CN112876754A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110080288.8
申请日:2021-01-21
Applicant: 湖南工业大学
IPC: C08L9/06 , C08L9/00 , C08L7/00 , C08K13/02 , C08K5/20 , C08K3/26 , C08K5/09 , C08K3/22 , C08K3/06 , C08K5/47 , C08K3/04
Abstract: 本发明涉及橡胶材料技术领域,提供了一种生物基抗氧剂改性橡胶及其制备方法。该改性橡胶的组分按质量份计包括:橡胶40~100份、补强填充剂5~100份、生物基抗氧剂0.5~5份、增塑剂0.8~2份、活性剂1.6~4份、促进剂0.4~1份、硫化剂0.8~2份,其中抗氧剂由天然酚酸抗氧剂改性得到,分子结构中含有可反应的双键,硫化时抗氧剂中的双键参与橡胶交联键的形成,进而以化学键的方式将抗氧剂固定于橡胶分子链间,以达到抗析出的目的。本发明利用绿色、高效、抗析出的抗氧剂与补强填充剂、增塑剂、活性剂、促进剂和硫化剂配合使用,得到了具有良好的热氧稳定性能、长期高效的抗氧化性能和良好的耐溶剂抽提性能的改性橡胶。
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公开(公告)号:CN111844705A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010748108.4
申请日:2020-07-28
Applicant: 湖南工业大学
Abstract: 本发明涉及摩擦纳米发电机技术领域,具体涉及一种双向拉伸尼龙膜的应用、封闭式摩擦纳米发电机及其使用方法。本发明提供了一种双向拉伸尼龙膜作为摩擦纳米发电机正电材料的应用。在本发明中,双向拉伸尼龙膜相比流延法制备的尼龙膜具有更小的晶面间隙、更高的结晶度和更均一的晶粒尺寸,这使得双向拉伸尼龙获得了拉伸强度和拉伸模量的显著提升,与此同时断裂伸长率发生了明显下降;尼龙膜机械性能的提升有助于提高摩擦发电过程中器件性能的稳定性;更加均一化的结晶态结构和结晶度有助于提升摩擦发电的输出性能,实施例结果表明,采用了双向拉伸尼龙膜的摩擦纳米发电机输出电压和电流都有明显提升。
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