一种利用本体点击化学体系制备聚合物网络的方法

    公开(公告)号:CN103724621B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201410016416.2

    申请日:2014-01-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种由本体点击化学反应体系制备聚合物网络的方法,将含有三个或三个以上的多端炔基的有机化合物与至少含有两个端叠氮基的有机化合物在纳米级金属催化剂作用下点击反应生成。本发明方法操作简单,点击效率高,反应迅速;用本发明方法制备的聚合物网络结构宏观和微观缺陷少,提高了聚合物网络的规整性,从而提高了聚合物网络物理机械强度。

    一种制备聚乙二醇网络水凝胶的方法

    公开(公告)号:CN103865073A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410127126.5

    申请日:2014-03-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备聚乙二醇网络水凝胶的方法,将含三个或三个以上的多端炔基的聚乙二醇衍生物与至少含有两个端叠氮基的聚乙二醇衍生物点击反应,生成聚乙二醇网络水凝胶。本发明方法通过利用胺基-环氧聚合反应控制聚合物链连接点的位置和数量,再利用点击化学反应得到需要的“设计性”聚合物网络结构。该发明方法操作简单,条件温和,反应迅速;用本发明方法制备的聚合物网络具有可降解、生物相容性好、结构规整、机械强度高等优点。

    一种木塑复合材料的制备方法及制得的木塑复合材料

    公开(公告)号:CN101319058B

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN200810022633.7

    申请日:2008-07-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种木塑复合材料及其制备方法,其特征在于将高分子乳液与植物纤维均匀混合,经干燥脱水后成型而制得;其中高分子乳液由含有双键的单体在水溶性引发剂、水、水溶性乳化剂存在下,采用乳液聚合方法聚合而成;植物纤维是指一种或者多种植物秸秆经粉碎后所制得的植物纤维颗粒,颗粒直径为1微米-2000微米;植物纤维的含量占木塑复合材料的50%-95%,高分子乳液的含量占木塑复合材料的5-50%。本发明所制备的复合木塑复合材料具有良好的木质感,耐湿、着色性良好,隔热绝缘防腐,机械性能优异,质轻、抗酸碱、不腐烂、抗虫蛀,且能百分之百回收再生利用,各项性能指标可与硬木产品相媲美。

    一种网络互穿功能性水凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN101787105A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010109744.9

    申请日:2010-02-10

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 付国东 付蓉

    Abstract: 本发明公开了一种由点击化学和原子转移自由基聚合(ATRP)同步反应制备网络互穿功能性水凝胶的方法。所述的聚合物网络由含有三个或三个以上端炔基的单体A与至少含有两个端叠氮基的单体B点击反应生成;网络互穿的聚合物由带有功能基团的含双键单体C通过原子转移自由基聚合(ATRP)得到。点击化学和原子转移自由基聚合在同一催化体系内同步进行,得到具有规整结构的网络互穿功能性水凝胶。本发明方法具有点击化学和ATRP所具有的优点,且操作简单,反应迅速;用本发明方法制备的基于聚乙二醇的功能性水凝胶具有生物相容性好、拉伸强度大、吸水率及溶胀率高、结构规整等特点。

    一种高分子聚合物、该聚合物及其纳米纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN101190958A

    公开(公告)日:2008-06-04

    申请号:CN200710190220.5

    申请日:2007-11-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高分子聚合物、该聚合物及其纳米纤维的制备方法。所述的聚合物由至少一种乙烯基卤代酚类单体A、至少一种乙烯基叔胺单体B和至少一种具有可交联基团的单体C聚合生成的共聚物。单体A、单体B和单体C在引发体系存在下发生聚合反应,反应温度40~120℃,反应4~24小时;反应结束后经沉淀、过滤、干燥得到目的共聚物。该聚合物经静电纺丝及交联处理可制备成耐溶剂型纳米纤维。本发明的聚合物及纳米纤维,由于分子结构中含有卤代酚基团和叔胺基团,相互键合生成季胺盐,因而具有良好的抗菌性能;同时,纳米纤维为交联结构,因此该纳米纤维具有良好的溶剂稳定性。

    一种有机-无机杂化光致变色涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN119039846A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411156967.9

    申请日:2024-08-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机杂化光致变色涂层及其制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)单体A、单体B和单体C在光引发自由基作用下无规共聚,形成呈三维网络结构的高分子聚合物;其中,所述单体A为含烯烃官能团的酰胺类化合物;单体B为含氟丙烯酸酯类化合物;单体C为含烯烃官能团的咪唑类化合物;(2)将高分子聚合物和聚乙烯吡咯烷酮溶于有机溶剂中,混匀后,往溶液中加入氧化钨前驱体,室温下反应;(3)将反应后的混合液涂布于玻璃基底上,烘干,得到光致变色涂层。本发明制得的涂层中,非晶WO3纳米点高度分散在聚合物网络中,非晶WO3纳米点的粒径为不高于1.03nm。本发明光致变色涂层透明度高(变色前后都是透明的),具有瞬时光响应和快速褪色效果,且变色程度大,同时还具有良好的环境稳定性。

    一种含8-羟基喹啉基团的咔唑多孔聚合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113072687B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202110258580.4

    申请日:2021-03-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种含8‑羟基喹啉基团的咔唑多孔聚合物及其制备方法和应用,该含8‑羟基喹啉的咔唑多孔聚合物是由5‑(N‑亚甲基咔唑)‑8‑羟基喹啉与三聚氰氯在强酸催化下缩聚而成。本发明以咔唑和8‑羟基喹啉为原料,制备的5‑(N‑亚甲基咔唑)‑8‑羟基喹啉在二氯甲烷、氯仿、甲苯等溶剂中有良好的溶解性,5‑(N‑亚甲基咔唑)‑8‑羟基喹啉与三聚氰氯在甲磺酸催化下高温缩聚得到多孔聚合物,该材料含有活性8‑羟基喹啉基团和三嗪富电子结构单元,可以应用于离子检测和拉曼检测。

    一种节能型自发光复合地板及其制备方法

    公开(公告)号:CN108727734B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201810521683.3

    申请日:2018-05-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种节能型自发光复合地板及其制备方法,该地板包括从下至上依次设置并制成一体的下底料层、中底料层、印花层和紫外光固化耐磨涂层,所述中底料层和下底料层均为利用空心玻璃微珠掺杂改性的树脂材料,所述紫外光固化耐磨涂层采用空心玻璃微珠和长余辉粉共同掺杂改性的紫外光固化涂料。本发明制备方法首先对空心玻璃微珠和长余辉粉进行表面改性,再与树脂材料、助剂等进行充分混合,经过热压、印花、淋膜、回火、养生、冲切等工艺制备出成品复合板材。本发明的复合地板余辉时间长、亮度高、稳定性好,并且保温性能好、环保、无毒、无污染、无放射性,节能降耗且美观实用,应用前景广泛。

    大分子链模板法制备聚丙烯酸类复合高分子水凝胶的方法

    公开(公告)号:CN106832073B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710055778.6

    申请日:2017-01-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种大分子链模板法制备聚丙烯酸类复合高分子水凝胶的方法,以具有配位功能的大分子链为模板,在金属离子的配位作用下引导丙烯酸单体配位、聚合,制备出具有高机械强度和自修复性能的高分子水凝胶。以质量分数计,该自修复水凝胶原料组分组成包括大分子模板2.5~10份,单体5~25份,水30~60份,金属离子0.1~2.5份,引发剂0.1~2.5份。其特征是大分子模板的存在有效引导规整聚合物的制备,同时增加了水凝胶的机械强度和自修复能力。本发明所制备的复合水凝胶具有良好的力学性能及常温下优异的自修复性能。

    一种长余辉发光水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN108277002A

    公开(公告)日:2018-07-13

    申请号:CN201810198340.8

    申请日:2018-03-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种长余辉发光水凝胶及其制备方法,所述水凝胶主要由以下重量份比例的原料制成:0.1~1份的长余辉粉、5~18份的共聚合单体、1~12份的丙烯酸羟乙酯和70~93份的水。本发明所述长余辉发光水凝胶的制备方法,包括如下步骤:(1)使用硅烷偶联剂对长余辉粉进行表面改性;(2)将改性后的长余辉粉分散在丙烯酸羟乙酯和共聚合单体的水溶液中,在交联剂、引发剂和催化剂的作用下交联聚合得到长余辉发光水凝胶。本发明提供的长余辉发光水凝胶余辉时间长、亮度高、稳定性好,并且环保、无毒、无污染、无放射性,凝胶发光时间长,并具备凝胶的吸水保水以及生物相容性,应用前景广泛。

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