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公开(公告)号:CN111253549A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010217898.3
申请日:2020-03-25
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种含磷棕榈油基纯水性聚氨酯纳米乳液及制备方法,首先利用棕榈油、磷酸、催化剂和开环剂制备含磷棕榈油基多元醇,将含磷棕榈油基多元醇、低聚物多元醇、二异氰酸酯反应一段时间后制备出含磷棕榈油基聚氨酯预聚体,加入亲水扩链剂、小分子扩链剂及中和剂,再加入去离子水乳化,得到含磷棕榈油基纯水性聚氨酯粗乳液,再用高压均质机制备纳米乳液。本发明所述制备方法实验步骤简单、反应时间短、生产效率高,缓解了水性聚氨酯对石油资源的依赖程度,降低生产成本;得到的含磷棕榈油基水性聚氨酯纳米乳液颜色浅,较未改性的水性聚氨酯乳液体系均一,具有良好的稳定性,成膜后的阻燃性、模量、强度均有提高。
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公开(公告)号:CN119039361A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411077728.4
申请日:2024-08-07
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种一锅法合成壳寡糖基多元醇的工艺。该工艺首先利用酶解法在温和条件下将壳聚糖高效解聚为壳寡糖,随后在同一反应容器中直接加入环氧丙醇进行开环反应,实现羟基烷基化,最终得到壳寡糖基多元醇。一锅反应中大量溶剂的存在对羟基烷基化能维持pH值稳定、提高反应物溶解性、稀释反应混合物以减少副反应,促进物质传递和热量分散,从而提高壳寡糖基多元醇的合成效率和产物纯度。与现有技术相比,本发明高效便捷,操作简单,减少了废物的产生和潜在的污染风险,符合绿色化学的原则,对环境的影响小;减少了溶剂和试剂的用量和能源消耗和设备使用,降低了整体的生产成本;提高了产物壳寡糖基多元醇的收率和纯度。
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公开(公告)号:CN113583561B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110737313.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 上海应用技术大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 上海汇得科技股份有限公司
IPC: C09D175/14 , C09D5/33 , C09D7/65 , C09D7/20
Abstract: 本发明涉及一种纯水性纳米反射隔热涂料及其制备方法,纯水性纳米反射隔热涂料含有纯水性聚氨酯丙烯酸酯纳米窄带乳液以及金属配位的树状大分子,所述纯水性聚氨酯丙烯酸酯纳米窄带乳液由以下原料制备而成:低聚物多元醇、二异氰酸酯、亲水扩链剂、丙烯酸类单体、中和剂、催化剂、引发剂、去离子水;所述金属配位的树状大分子由以下重量份的原料制备而成:金属化合物、氢氧化钠、PAMAM、去离子水、乙醇。与现有技术相比,本发明以纯水性纳米级树状共聚酯为基料,采用金属配位的树状大分子代替传统反射隔热填料,制备了一种零VOC的纯水性纳米反射隔热涂料,该纯水性纳米反射隔热涂料涂抹丰满度高,覆膜效果好,具有优异的反射隔热效果。
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公开(公告)号:CN114808025A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210125420.7
申请日:2022-02-10
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/095 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种三维纳米棒状复合析氧电极材料及其制备方法。制备方法为:将苯胺溶于去离子水中,形成苯胺溶液,然后加入过硫酸铵,剧烈搅拌,得到PANI材料,将其重新溶解于去离子水中,同时加入氯化锰和乙醇胺,得到Mn3O4/PANI材料;将Mn3O4/PANI材料、导电炭黑、PVDF分散在N‑甲基吡咯烷酮中,形成均匀的浆料,然后将所制备的浆料均匀涂抹在泡沫镍的基底上。本发明通过聚合和原位氧化的方式在PANI基底上合成了单分散的Mn3O4纳米颗粒,将其与PANI相结合,最大限度地发挥两者之间的强耦合作用和协同作用,构建具有大量暴露活性位点的明确三维纳米棒状结构,使得电解质的渗透和粘附变得更加容易。
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公开(公告)号:CN109898093B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910338998.9
申请日:2019-04-25
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B1/04 , C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/091 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种3D结构复合析氢电极及其制备方法。所述的制备方法包括:将氯化钴、钨酸钠以及氧化石墨烯分散液溶解于去离子水中,超声分散,倒入水热釜中,加入生长了Co3O4的泡沫镍,进行水热反应,得到负载了RGO/CoWO4/Co3O4的泡沫镍;将负载了RGO/CoWO4/Co3O4的泡沫镍从水热釜中拿出,洗涤,干燥,得到3D结构复合析氢电极。本发明比表面积高,导电性高,表现出电催化析氢效果好、循环性能好、绿色环保等优点。
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公开(公告)号:CN112480347A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011344122.4
申请日:2020-11-26
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种杜仲籽油改性TPU及其制备方法。其原料包括二异氰酸酯,杜仲籽油,甲酸,过氧化氢,羟基化合物等。制备方法为将杜仲籽油和甲酸混合搅拌,加入过氧化氢、羟基化合物、光引发剂混合均匀,于UV光下照射反应,得到杜仲籽油基多元醇;将杜仲籽油基多元醇脱水,在氮气保护的条件下加入二异氰酸酯和催化剂2保温反应,向体系中加入小分子扩链剂,保温反应,反应结束后将产物倒入模具中固化。本发明通过紫外光催化的改性方法制备了超支化杜仲籽油基多元醇,再以此为原料制备了亲水性TPU。本发明工艺简单,不仅充分利用了生物资源,减轻了对石油资源的依赖以及对环境的污染,还提高了TPU的亲水性能。
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公开(公告)号:CN111423846A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010380334.1
申请日:2020-05-08
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C09J195/00 , C09J163/00 , C09J175/04 , C09J11/04 , E01C7/32 , E01D19/08 , E01D101/40
Abstract: 本发明公开了一种桥隧路面防水粘结层材料及其制备方法和应用。所述材料包括水性环氧树脂,水性环氧树脂固化剂水溶液,乳化沥青,水性聚氨酯乳液,氧化石墨烯,矿物活性超细粉等。将水性环氧树脂、乳化沥青、水性聚氨酯乳液、氧化石墨烯、矿物活性超细粉混合均匀形成A组分;水性环氧树脂固化剂水溶液作为B组分;将A组分和B组分混合均匀即可。本发明解决了现有防水粘结层材料成本高、强度低、韧性差、粘结性差等缺点,获得了一种低成本、强度高、韧性好、耐久性能好,粘结性能和防水性能优异的环保型材料。
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公开(公告)号:CN110342588A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910666017.3
申请日:2019-07-23
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01G53/00 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供了一种锂离子电池三元正极材料的制备方法,其特征在于,按重量份数计算,其制备所用原料包含:镍盐21~42份;锰盐11~21份;钴盐11~21份;沉淀剂60~150份;锂盐10~25份;去离子水20份和乙二醇12份。所述的制备方法包括:步骤1:将镍盐、锰盐和钴盐加入到去离子水中,搅拌形成盐溶液,将沉淀剂和乙二醇混合,搅拌形成沉淀剂溶液,将盐溶液和沉淀剂溶液混合,搅拌,在160~200℃进行微波水热反应30分钟,等待冷却后取出,得到纺锤状前驱体;步骤2:将步骤1所得的纺锤状前驱体和锂盐混合,放入马弗炉中在800~900℃下保温12~24h,冷却得到锂离子电池三元正极材料。本发明形貌均一、粒径较小,能量密度高,循环性能优异且耗时短。
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公开(公告)号:CN110330937A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910645609.7
申请日:2019-07-17
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明提供了一种高强度的环保型胶黏剂,其特征在于,按重量份数计算,其制备原料包括:二异氰酸酯18~50份;聚醚多元醇或聚酯多元醇13~45份;丙烯酸酯4~18份;中和剂2~6份;亲水扩链剂2~10份;去离子水30~60份;固化剂2~6份;活性稀释剂1~5份;增塑剂1~4份;增韧剂4~10份;偶联剂2~10份。本发明制备的胶黏剂具有高粘结强度(剥离强度为55-60N/cm)、固化速度快(紫外灯下4~8秒)、对环境无污染等优势,因此可广泛应用于轻工业、电子电器工业等领域。
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公开(公告)号:CN110151566A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910418653.4
申请日:2019-05-20
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明提供了一种含猪皮胶原多肽的护肤冻干粉及其制备。所述的制备方法包括:将猪皮干燥并粉碎后加入水中,煎煮1-4h后,冷却至室温,得到猪皮水溶液;然后加入复合酶对所述猪皮水溶液中的蛋白质进行酶解,得到酶解液;将所述酶解液进行脱色处理,得到脱色酶解液,再将所述脱色酶解液依次经过膜过滤、浓缩得到猪皮胶原多肽;将所述的猪皮胶原多肽、表皮细胞生长因子和冻干保护剂溶于水中,将所得溶液进行冷冻干燥得到含猪皮胶原多肽的护肤冻干粉。本发明运用冷冻干燥技术实现护肤冻干粉在不添加防腐剂的情况下的长期有效保质,降低了护肤冻干粉的刺激性,扩大了使用范围。
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