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公开(公告)号:CN112480478A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011171346.X
申请日:2020-10-28
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供了一种载银聚合物微球的制备方法及其应用,方法包括如下步骤:(1)将适量氨基单体、含磷分子置于有机溶剂中超声,向上述溶液中滴加含醛基单体的溶液,反应得到聚合物微球;(2)将适量PVP、步骤(1)中的聚合物微球置于水与乙醇混合溶剂中超声,向上述溶液中加入AgNO3溶液,避光搅拌;(3)向步骤(2)中的溶液加入硼氢化钠,搅拌;(4)反应一段时间后离心得到载银聚合物微球。该聚合物微球含氮、磷元素,能够促进体系成炭;负载的银粒子能够催化体系成炭,抑制有害气体产生。
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公开(公告)号:CN112480345A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011125266.0
申请日:2020-10-20
Applicant: 厦门大学
IPC: C08G12/08 , C08J9/00 , C08J9/40 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08L61/22
Abstract: 本发明公开了一种金属盐@氨醛聚合物纳米球、制备方法和应用。本发明以含氨基单体和含醛基单体在亚磷酸的催化下缩合聚合成聚合物球,然后在体系中加入苯胺,通过溶液中苯胺所含的伯胺基团与聚合物球中的动态亚胺键之间的竞争反应将聚合物球刻蚀为空心球;再通过把聚合物空心球置于一定浓度的金属盐溶液中后,利用空心球内外浓度差使金属盐通过球壁上的孔道渗透入空腔内并在内部结晶,得到金属盐@氨醛聚合物纳米球。在包裹入容易迁移的金属阳离子(如:Li+)后,聚合物外球壳上的孔道有利于离子的迁移,进而获得较高的离子导电率,使得该材料作为固态电解质具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110577207B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910709484.X
申请日:2019-08-01
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种氮磷共掺杂碳纳米片的制备方法,以对苯二胺和DOPO作为氮源和磷源经过高温段煅烧后,将氮原子和磷原子引入到碳材料的骨架中,并将其作为超级电容器的电极材料,纯粹的对苯二胺、对苯二甲醛的缩合聚合的反应速率较慢,这是因为醛胺反应形成的亚胺键是一种动态可逆的键,通常需要加热或者外加催化剂使促进其反应,而DOPO中P‑H键的对亚胺键具有较高的反应活性,能够将动态可逆亚胺键转化为不可逆的C‑N单键,从而使聚合物反应的速率大大提高。
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公开(公告)号:CN112175479A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011044832.5
申请日:2020-09-28
Applicant: 厦门大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/00 , C09D7/43 , C09D179/04 , C09D5/33 , C09D7/62 , C08G83/00 , B05D7/24 , B05D7/00 , B05D5/00
Abstract: 本发明公开了一种激光回归反射无人汽车涂层的制备方法,包括如下步骤:(1)获得表面亲油的改性玻璃微球;(2)在改性玻璃微球的表面从内到外依次镀上第一反射膜、第二反射膜和第三反射膜,获得镀膜玻璃微球,第一至第三反射膜的光学厚度依次增大;(3)在基体表面制备底漆层;(4)在底漆层上涂覆粘结组合物至玻璃微球直径的一半的厚度,将镀膜玻璃微球均匀散落于粘结组合物中,待粘结组合物固化后形成粘结层后,用过氧水破坏露出粘结层的镀膜玻璃微球表面的第一至第三反射膜,然后涂覆环氧保护涂层,即得。本发明制得的产品可靠性优异,全反射效果良好。
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公开(公告)号:CN110655681B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910820923.4
申请日:2019-08-30
Applicant: 厦门大学 , 金旸(厦门)新材料科技有限公司
IPC: C08K9/10 , C08K3/22 , C08G79/08 , C08L69/00 , C08L55/02 , C08L67/04 , C08L63/00 , B01J13/14 , B82Y40/00 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构的硼酸酯聚合物@氧化亚铜阻燃纳米粒子的制备方法,首先将含有磷、氮等阻燃元素的一种或两种多胺分别与4‑甲酰基苯硼酸、DOPO和3,4‑二羟基苯甲醛、DOPO反应制备得多臂苯硼酸和邻苯二酚单体,接着将氧化亚铜分散于甲醇中,形成均一稳定的分散液,随后加入多臂邻苯二酚单体,并搅拌均匀,然后缓慢滴加多臂苯硼酸溶液,多臂苯硼酸和邻苯二酚单体在氧化亚铜表面形成一层硼酸酯聚合物层,即得核壳结构的硼酸酯聚合物@氧化亚铜阻燃纳米粒子。
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公开(公告)号:CN110564289B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910709298.6
申请日:2019-08-01
Applicant: 厦门大学
IPC: C09D179/08 , C09D181/02 , C09D161/16 , C09D127/18 , C09D7/62 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种增强型自润滑关节轴承衬垫材料的制备方法,采用硼酸酯聚合物包覆无机纳米粉体,在有机‑金属配位和B‑N配位协同作用下简单高效制备壳层厚度可调的核壳结构纳米粉体,利用硼酸酯聚合物和基体树脂较强的亲和力和表面富余的硼酸或邻苯二酚官能团与基体树脂之间的氢键作用,提升纳米粒子在基体树脂中的分散性,提高涂层材料的综合力学性能。
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公开(公告)号:CN110698697B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910822216.9
申请日:2019-08-30
Applicant: 厦门大学 , 金旸(厦门)新材料科技有限公司
IPC: C08J3/24 , C08J3/075 , C08L79/02 , C08L29/04 , C08K5/55 , A61K9/06 , A61K47/32 , A61K47/34 , A61K38/28
Abstract: 本发明公开了一种具有自愈合性能的聚乙烯亚胺‑聚乙烯醇水凝胶的制备方法。本发明以聚乙烯亚胺,聚乙烯醇,含苯硼酸官能团分子为原料,制备了聚乙烯亚胺‑聚乙烯醇水凝胶。其中,含苯硼酸官能团分子相当于桥接剂,将两种亲水性聚合物交联在一起。聚乙烯亚胺的氨基可与含苯硼酸官能团分子的醛基或羰基反应,生成动态可逆的亚胺键;而聚乙烯醇的醇羟基又可与含苯硼酸官能团分子的硼酸基团反应生成动态可逆硼酯键;同时聚乙烯亚胺与聚乙烯醇分子之间又存在氢键作用。通过以上协同作用,制备了可快速自愈合的水凝胶,并且该水凝胶无需额外刺激,便可实现优异的自愈合性能。
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公开(公告)号:CN110628044B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910816365.4
申请日:2019-08-30
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种三元交联水凝胶电解质、制备方法及其应用。采用聚乙烯醇、双邻苯二酚类衍生物、硼酸、氢氧化钾和水为原料,借助硼酸与双邻苯二酚中的邻羟基之间的缩合反应,获得大分子交联剂D‑B,再将其用于交联聚乙烯醇形成交联网络结构得到快速自修复水凝胶。合成方法工艺简单,条件温和,易于操作,产物无需后处理。通过改变聚乙烯醇、交联剂的用量获得自修复能力、力学强度,电导率不同的水凝胶电解质,并且该水凝胶能够在电刺激下产生粘性和失去粘性,粘性响应性能够通过调节电刺激时间,电压大小来进行调控。该自修复水凝胶在软体机器人、人工韧带,柔性器件,表面响应材料,爬墙机器人,可控涂层,汽车智能传感器等方面有重要的应用。
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公开(公告)号:CN109749500B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201811641456.0
申请日:2018-12-29
Applicant: 厦门大学
IPC: C09D5/08 , C09D163/00 , C08F220/32 , C08F220/36
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/偶氮苯聚合物复合防腐涂料助剂及其制备方法。首先,通过合成含有偶氮苯的可聚合单体(AZO‑OH),接着用6‑氯‑1‑己醇进行扩链反应(AZO‑Cl‑OH),最后用甲基丙烯酰氯引入双键,即得到了含有双键的偶氮苯单体(AZO‑MAC);再者,将AZO‑MAC与甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)进行自由基聚合得到无规聚合物(AZO‑GMA);最后,石墨烯本就是一个大π共轭的平面结构,聚合物中由于偶氮苯基团的引入,也存在这种大的共轭结构,在强的π‑π相互作用下聚合物会吸附在石墨烯的大平面上,得到一种通过非共价建改性的复合防腐涂料助剂AZO‑GMA‑GNS。
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公开(公告)号:CN108440717B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201810213508.8
申请日:2018-03-15
Applicant: 厦门大学
IPC: C08F271/02 , C08F220/32 , C08F8/30 , C08K3/04 , C09D7/65
Abstract: 本发明涉及一种氧化石墨烯包覆聚甲基丙烯酸缩水甘油酯微球复合防腐涂料助剂及其制备方法,主要是通过单分散法制备得到粒径分布均一、微米级大小的聚甲基丙烯酸缩水甘油酯微球;利用表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)吸附在微球表面,CTAB中的铵根离子带正电,且长烷基链具有亲油性,在CTAB吸附于PGMA微球表面后使得微球表面带正电荷;氧化石墨烯(GO)具有巨大的比表面积,而且含有大量如环氧基、羟基和羧基等电负性的含氧官能团,通过静电吸附能有效地吸附阳离子,将氧化石墨烯不规则地包覆在聚合物微球的表面,得到一种氧化石墨烯包覆聚甲基丙烯酸缩水甘油酯微球(PGMA@GO)复合防腐涂料助剂。
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