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公开(公告)号:CN113980636A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111483424.4
申请日:2021-12-07
Applicant: 安徽大学
IPC: C09J175/08 , C09J175/06 , C09J175/04 , C09J175/14 , C09J11/08
Abstract: 本发明公开了一种覆膜板用双重固化聚氨酯热熔胶的制备方法,涉及到功能高分子技术领域,以聚醚多元醇、聚碳酸酯多元醇、聚酯多元醇、光碱剂和异氟尔酮二异氰酸酯三聚体等为原料制备了聚氨酯预聚物A,再取适量的预聚物A并加入端羟基丙烯酸酯和硅烷偶联剂改性制备了聚氨酯预聚体B,最后将预聚体A和预聚体B按比例混合并加入光引发剂和助剂制成双重固化聚氨酯热熔胶。本发明由于采用化学改性剂和A、B组分的配方设计制备了双重固化的聚氨酯热熔胶,改善了湿固化热熔胶保压时间长和UV固化热熔胶粘接强度欠佳的问题,得到了固化速度快、初粘结强度高、耐温性好,同时工艺简单、粘接性和韧性灵活可调的双重固化聚氨酯热熔胶。
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公开(公告)号:CN110128604B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910335227.4
申请日:2019-04-24
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/34 , B01F17/52
Abstract: 本发明公开了一种Pickering乳化剂及其制备方法,并进一步公开了一种Pickering乳液,通过将七水合硫酸亚铁和卤化试剂加入水中,溶解均匀后,加入胺基化合物调节pH至8~9,一步法得到表面含卤素基团的γ‑FeOOH纳米粒子;然后将所述表面含卤素基团的γ‑FeOOH纳米粒子通过原子转移自由基聚合法制得γ‑FeOOH‑g‑PDMAEMA,即所述Pickering乳化剂,本发明的制备步骤简单,接枝的聚合物分子量可控,且制得Pickering乳化剂具有pH和温度双重响应性,适用于制备温度和pH响应型的Pickering乳液。
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公开(公告)号:CN113387384A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110746568.8
申请日:2021-07-01
Applicant: 安徽大学
IPC: C01G29/00
Abstract: 本发明公开了一种氯氧化铋晶体的制备方法及氯氧化铋晶体,该制备方法将尿素、阳离子嵌段聚合物和盐酸水溶液混合搅拌,获得pH在0.8‑1.2的混合溶液,其中,所述阳离子嵌段聚合物由两种以上性质不同的聚合物链段组成,所述聚合物链段至少包括有一种阳离子聚合物和一种水溶性聚合物;向所述混合溶液中滴加铋盐溶液,反应完成后纯化、干燥,获得氯氧化铋晶体。该制备方法可调控氯氧化铋晶体的形貌和尺寸,可制备不同尺寸的晶体,且制得的晶体分散性好、均一、无碎片、无团聚、形貌规整、光泽性优异、固含量高,整个制备工艺操作简单,易于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110643016B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201910982422.6
申请日:2019-10-16
Applicant: 安徽大学
IPC: C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/34 , C08G18/32 , C08K9/12 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K7/06
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管负载纳米银线改性聚氨酯抗静电乳液的制备方法,涉及高分子化学领域,首先以多巴胺在弱碱性体系下氧化自聚合反应对碳纳米管进行表面装饰包裹,并将纳米银线掺杂到体系中,利用体系中剩余的多巴胺对纳米银线进行包裹,接着以硅烷偶联剂作为媒介连续包裹,有效的将纳米银线固定在碳管表面,再合成聚氨酯预聚体,最终将两者均匀混合后利用体系中剩余的异氰酸酯基与功能化碳纳米管表面活性基团发生共价缩聚交联,制备得到碳纳米管负载纳米银线聚氨酯涂料。本发明采用碳纳米管负载纳米银线作为添加剂,均匀分散在聚氨酯基体中,该涂膜可满足在高拉伸、高热稳定性条件下使用要求,同时具有足够好的抗静电性能。
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公开(公告)号:CN109384896B
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN201811141685.6
申请日:2018-09-28
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F212/08 , C08F220/44 , C08F220/34
Abstract: 本发明公开了一种羟基磷灰石纳米片接枝聚合物材料及其制备方法,包括:在羟基磷灰石前驱体溶液中加入卤化试剂和形貌调控剂搅拌,再加入碱调pH值,继续搅拌后得到表面含卤素基团的羟基磷灰石纳米片;采用原子转移自由基聚合法制备成羟基磷灰石纳米片粒子刷;提纯溶解成溶液,再成膜后得到羟基磷灰石纳米片接枝聚合物材料。本发明首次采用一步法制备表面含卤素的羟基磷灰石纳米片,直接用于聚合物的表面接枝,所得的羟基磷灰石纳米片聚合物复合材料是一种聚合物分子链化学接枝到固体粒子表面,形成的一种单组分聚合物纳米复合材料,具有结构稳定,可应用于药物控释、化学分离和生物医学等领域。
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公开(公告)号:CN112375197A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011155318.9
申请日:2020-10-26
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种紫外固化抗菌水性聚氨酯乳液的制备方法及其应用,具体涉及纺织涂层胶合成领域,首先以多元醇和蓖麻油、二异氰酸酯为主要原料制备预制料,通过含活泼双键化合物对其封端,最后通过引入胍基抗菌单体,得到自制紫外固化抗菌水性聚氨酯乳液。使用自制的紫外固化抗菌水性聚氨酯乳液复合其他助剂得到纺织面料用紫外固化抗菌水性聚氨酯涂层胶。本发明合成工艺简单,利于实际生产使用;涂成胶固化时间短、附着力优异;固化涂膜具有很好的抗菌性能且持久,在抗菌纺织面料领域有很大的运用前景。
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公开(公告)号:CN112058187A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010969468.7
申请日:2020-09-15
Applicant: 安徽大学
IPC: B01J13/04
Abstract: 本发明公开了一种中空聚吡咯微球的制备方法,包括如下步骤:第一步、碳酸钙粒子的制备;第二步、核壳型CaCO3/聚吡咯结构微球的制备,将第一步制得的碳酸钙粒子和吡咯单体按照比例0.2g/0.5mL进行反;第三步、中空聚吡咯微球的制备,将第二步制得的核壳型微球浸泡在稀盐酸中24h,离心、洗涤、干燥后,制得中空聚吡咯微球。本发明通过控制吡咯单体、溶剂、氧化剂的量和反应温度以及时间不变化,改变模板碳酸钙的加入量,探究使用碳酸钙作模板制得的中空聚吡咯微球最佳性能的碳酸钙的比例。通过对每一组得到的中空聚吡咯微球进行扫描电镜和电化学性能表征,确定形貌和性能最佳的一组对应的碳酸钙比例为最佳比例。
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公开(公告)号:CN110975329A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911267738.3
申请日:2019-12-11
Applicant: 安徽大学
IPC: B01D17/022
Abstract: 本发明公开了一种基于农业废弃秸秆的聚合物改性秸秆,包括将秸秆粉末浸入改性剂溶液中,搅拌制得改性秸秆;所述改性剂溶液是由疏水改性剂、卤化试剂和碱液混合而成;将改性秸秆经清洗、干燥后,采用原子转移自由基聚合工艺,在改性秸秆的表面接枝乙烯基聚合物,制得聚合物改性秸秆。本发明还公开了一种制备的聚合物改性秸秆及用作高效油水分离材料的用途,其水接触角大于150°,油水分离效率高于97%并且可以循环多次使用。本发明采用ATRP实现了聚合物在改性秸秆上的接枝,获得聚合物接枝的改性秸秆。聚合物和疏水长链烷烃是通过共价键合在秸秆上的,具有优异的化学稳定性。
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公开(公告)号:CN110697437A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910808862.X
申请日:2019-08-29
Applicant: 安徽嘉明新材料科技有限公司 , 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种用于制备改性石墨烯粉末的计量旋转顶出装置,包括反应仓和第一圈形挡板,所述第一圈形挡板位于反应仓的顶部,所述第一圈形挡板与反应仓之间通过下料管连通,所述第一圈形挡板的顶部连通固定连接有进料斗,所述反应仓的顶部固定安装有安装架,所述安装架的顶部固定安装有电机,所述电机的一端固定连接有转轴,所述转轴的一端固定连接有计量筒,所述转轴的一端位于计量筒的侧壁中点位置,所述计量筒的外侧固定连接有第二圈形挡板,本发明结构简单,方便实用,能够对石墨烯粉末起到计量输送的功能,计量精确,操作简单。
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公开(公告)号:CN110670353A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911100303.X
申请日:2019-11-12
Applicant: 安徽大学
IPC: D06M13/513 , D06M15/37
Abstract: 本发明公开了一种长效抗菌织物涂层及其制备方法,属于绿色功能高分子材料领域;主要操作步骤为:(1)配置γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷(KH560)溶液,即处理液A;(2)配置聚六亚甲基胍盐酸盐(PHMG)溶液,即处理液B;(3)将被处理织物分别在处理液A和处理液B中浸泡处理,被处理织物表面形成抗菌涂层。本发明以KH560作为桥梁将PHMG固定在织物表面,反应机理如图1;经处理过的织物具有优异的抗菌性能,对革兰氏阴性菌代表大肠杆菌和革兰氏阳性菌代表金黄色葡萄球菌的抗菌率达到99.0以上%,织物经过100的洗脱之后抗菌效果基本不变,且整个处理过程操作简单、成本低,对于改善人们生产生活环境,防止细菌病毒的传播有着重要意义。
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