复合孔径的高机械性能辐射制冷膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115260740B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211033660.0

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明提供一种复合孔径的高机械性能辐射制冷膜、制备方法及其应用,通过在聚合物混合溶液中加入包含不同熔点、不同聚氨酯溶解能力的混合溶剂,通过相分离的方法来制造复合孔径结构,在凝胶化过程中,利用不同溶剂的熔点差异,形成晶体相和不互溶相的复合状态,在去除溶剂过程中,晶体的升华过程中形成连通孔构成这种具有复合孔径的膜,制备得到的具有复合孔径的辐射制冷膜具有高强度、高柔性的特点,在大幅度拉伸形变过程中依然保持优异的辐射制冷能力。

    可连续生长的动态软材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115594858B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202211362523.1

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明提供一种可连续生长的动态软材料及其制备方法和应用,选取可形成超分子结构的第一类单体与第二类单体,首先聚合其中一种单体形成聚合物,进一步通过简单的溶胀聚合另一种单体后形成种子材料,该种子材料可以实现连续多次生长得到动态软材料。动态软材料的性能可以在生长过程中实现大范围的调控,且此类材料也可以作为基底材料,添加其他功能性材料后,实现多功能材料的生长。本发明的可连续生长的动态软材料,具有优良的生物相容性,大范围可调的机械性能,定点生长,形状控制,可控生长等优势,在仿生材料、生物、医学等方面具有广阔的应用前景,其合成工艺简单易行,可应用范围广,制备成本低,易于推广。

    可连续生长的动态软材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115594858A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211362523.1

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明提供一种可连续生长的动态软材料及其制备方法和应用,选取可形成超分子结构的第一类单体与第二类单体,首先聚合其中一种单体形成聚合物,进一步通过简单的溶胀聚合另一种单体后形成种子材料,该种子材料可以实现连续多次生长得到动态软材料。动态软材料的性能可以在生长过程中实现大范围的调控,且此类材料也可以作为基底材料,添加其他功能性材料后,实现多功能材料的生长。本发明的可连续生长的动态软材料,具有优良的生物相容性,大范围可调的机械性能,定点生长,形状控制,可控生长等优势,在仿生材料、生物、医学等方面具有广阔的应用前景,其合成工艺简单易行,可应用范围广,制备成本低,易于推广。

    复合孔径的高机械性能辐射制冷膜、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115260740A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202211033660.0

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明提供一种复合孔径的高机械性能辐射制冷膜、制备方法及其应用,通过在聚合物混合溶液中加入包含不同熔点、不同聚氨酯溶解能力的混合溶剂,通过相分离的方法来制造复合孔径结构,在凝胶化过程中,利用不同溶剂的熔点差异,形成晶体相和不互溶相的复合状态,在去除溶剂过程中,晶体的升华过程中形成连通孔构成这种具有复合孔径的膜,制备得到的具有复合孔径的辐射制冷膜具有高强度、高柔性的特点,在大幅度拉伸形变过程中依然保持优异的辐射制冷能力。

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