一种可见光响应自修复聚脲材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117106159A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310744648.9

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种可见光响应自修复聚脲及其制备方法,由含偶氮苯并噻唑结构的聚脲与金属离子按一定比例进行配位得到,所述含偶氮苯并噻唑结构的聚脲由含偶氮苯并噻唑结构的胺基衍生物和柔性长链二胺,二异氰酸酯和六亚甲基二异氰酸酯三聚体按一定比例,在无水四氢呋喃中60℃搅拌反应12h制备。本发明的可见光响应自修复聚脲材料中引入了可见光活性的偶氮苯并噻唑结构,通过偶氮苯并噻唑结构与金属离子形成可逆金属配位键,实现了该聚脲材料的可见光响应自修复,所得光响应自修复聚脲在450nm的蓝光照射1h和550nm绿光照射1h后,自修复效率为91%,具有优异的可见光响应自修复性能。

    一种玄武岩纤维复合管制备用模具

    公开(公告)号:CN116494509B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310775754.3

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本申请公开了应用于玄武岩纤维复合管制备领域的一种玄武岩纤维复合管制备用模具,该模具通过充气的方式让塑形气囊鼓起来为复合管的成型提供模具,充气量的多少决定模具直径的大小,从而让模具能生产出不同直径的复合管,而且放气后更容易脱模,有效保护管的内壁,并通过在塑形气囊上设置塑形杆来对膨胀的塑形气囊进行塑形,有效提高塑形气囊整体的平整度,从而有效提高产品的质量,另外还通过液压的方式来对塑形杆进行定位,从而有效提高塑形气囊维持形状和尺寸的稳定性,实现在一个模具上生产不同直径规格的玄武岩纤维复合管,结构简单易操作,成本低易维护。

    一种输氢用玄武岩纤维复合管道及其制造方法

    公开(公告)号:CN116518162A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310811889.0

    申请日:2023-07-04

    Abstract: 本发明公开属于复合管道技术领域的一种输氢用玄武岩纤维复合管道及其制造方法,其特征在于,管道由内至外依次为内衬层、加强层、防护层,其中,内衬层的材质为氧化石墨烯/热塑性复合材料,加强层的材质为玄武岩纤维复合材料,防护层的材质为由含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚砜酮作为涂层的热塑性树脂;其中,内衬层分为4层,每层由双轴拉伸进行氧化石墨烯平行取向,并螺旋缠绕;加强层是玄武岩纤维/含二氮杂萘酮联苯结构聚芳醚砜酮预浸带缠绕形成;通过双轴拉伸取向的氧化石墨烯以及应变诱导结晶热塑性材料的协同作用,大大提高了复合管道的气体阻隔性,并且玄武岩纤维和高性能热塑性树脂有助于复合管道实现高的耐压性。

    一种玄武岩纤维复合管制备用模具

    公开(公告)号:CN116494509A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310775754.3

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本申请公开了应用于玄武岩纤维复合管制备领域的一种玄武岩纤维复合管制备用模具,该模具通过充气的方式让塑形气囊鼓起来为复合管的成型提供模具,充气量的多少决定模具直径的大小,从而让模具能生产出不同直径的复合管,而且放气后更容易脱模,有效保护管的内壁,并通过在塑形气囊上设置塑形杆来对膨胀的塑形气囊进行塑形,有效提高塑形气囊整体的平整度,从而有效提高产品的质量,另外还通过液压的方式来对塑形杆进行定位,从而有效提高塑形气囊维持形状和尺寸的稳定性,实现在一个模具上生产不同直径规格的玄武岩纤维复合管,结构简单易操作,成本低易维护。

    一种基于偶氮吡啶结构的光响应环氧树脂及其制备方法和光响应方法

    公开(公告)号:CN115572370A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211407916.X

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于偶氮吡啶结构的光响应环氧树脂,其制备方法为:将含偶氮吡啶结构的胺基衍生物与环氧树脂单体溶解于N,N‑二甲基甲酰胺中,倒入模具,在烘箱中50℃烘干溶剂后,加热至120‑160℃固化反应4‑5h,得到光响应环氧树脂。该光响应环氧树脂的光响应方法是:将环氧树脂在70‑150℃拉伸5%‑100%后冷却到室温,在340‑380nm的紫外光照射下,环氧树脂发生变形,继续用420‑460nm的可见光照射变形位置,环氧树脂恢复原状。本发明制备的基于偶氮吡啶结构的光响应环氧树脂的制备方法简单,固化温度低,固化反应时间短,同时该材料具有优异的力学性能、形状记忆性能和光响应性能,在智能材料领域具有广阔的应用前景。

    一种利用高内相乳液法制备柔性应变传感器的方法

    公开(公告)号:CN114736520A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210495559.0

    申请日:2022-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种利用高内相乳液法制备多孔柔性应变传感器的方法,包括以下步骤:将活性碳材料加入装有去离子水的烧瓶中,超声分散1h;将聚二甲基硅氧烷以及其固化剂用注射器加入到碳纳米粒子溶液中,得到聚二甲基硅氧烷的高内相乳液。将高内相乳液置于模具中,放入真空干燥箱中真空消泡,再放入鼓风干燥箱中固化、干燥,得到三维多孔的弹性体。将弹性体绑上导线接上电极,即三维多孔柔性应变传感器。本发明直接在聚合物基体上构建多孔结构,不仅使碳纳米粒子在基体中有效分散,降低了导电聚合物的逾渗阈值,同时构建了高效的导电网络结构,制备的传感器能够检测3%的微小应变,这种制备方法简单高效,低碳环保,没有“三废”需要处理。

    一种高效防腐h-BN/GO/水性环氧复合材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN110204991B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201910350245.X

    申请日:2019-04-28

    Abstract: 本发明提供了一种高效防腐h‑BN/GO/水性环氧复合材料、制备方法及应用,本发明的制备方法包括以下步骤:(1)h‑BN/GO的制备:称取一定量的GO,加入去离子水,进行第一次超声,得到均匀的黑色液体;然后在黑色液体中加入h‑BN粉末,进行第二次超声,得到均匀的混合液;将混合液离心,将下层沉淀冷冻干燥,得到固体h‑BN/GO;(2)h‑BN/GO/EP复合材料的制备:称取一定质量的h‑BN/GO复合材料加入纯水中,超声分散均匀,得到的分散液加入EP中,得到h‑BN/GO/EP复合材料。本发明的制备方法制备的h‑BN/GO/水性环氧复合材料,具有高效的防腐能力且本发明的制备方法简单可行,制备成本低,制备原料均环境友好,且适用于工业化生产。

    一种钻井液用纳米润滑剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113265023A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202110691927.4

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种钻井液用纳米润滑剂及其制备方法和应用,该制备方法主要包括以下步骤:将阴离子单体、含氟单体和溶剂加入反应装置中,搅拌均匀,然后于惰性气体氛围下加入引发剂进行反应,反应结束后冷却至室温,再经后处理,即得到钻井液用纳米润滑剂。该制备方法具有制备路线简单、反应条件温和、产物纯度高、后处理操作简单、易实现大规模生产的特点;本发明中纳米润滑剂表面带有阴离子官能团和含氟官能团,两者协同作用降低钻井液与井壁的摩擦阻力,提高润滑性能效果显著,使其兼具分散稳定性能和润滑性能,在钻井液中加量为1%时,润滑系数降低率大于81%;同时含氟官能团的引入,使其具有耐高温性能,耐温达195℃以上。

    一种g-C3N4-G/水性环氧复合涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN108624195B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201810578797.1

    申请日:2018-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种g‑C3N4‑G/水性环氧复合涂料,其制备方法包括以下步骤:(1)基料的制备;(2)g‑C3N4纳米片的制备;(3)g‑C3N4‑G分散体的制备;(4)g‑C3N4‑G/水性环氧复合涂层的制备;通过测试分析可以得出,g‑C3N4与石墨烯以苯环的π‑π共轭相互作用力相结合,g‑C3N4作为插层剂将石墨烯(G)有效的剥离分散开来,使得石墨烯(G)能够均匀分散于水溶液中;均匀分散的g‑C3N4‑G纳米杂化材料能够有效的阻隔腐蚀介质进入基材,从而增强水性环氧涂层的耐蚀性。

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