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公开(公告)号:CN114907541A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210682820.8
申请日:2022-06-16
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C08G18/48 , C08G18/44 , C08G18/42 , C08G18/50 , C08G18/32 , C08G18/66 , C09D175/04 , C09D175/06 , C09D175/08 , B05D7/14 , B05D7/24 , B05D7/00
Abstract: 本发明提供了一种自修复聚氨酯材料、双层自修复聚氨酯薄膜及其制备方法和应用,属于聚氨酯材料技术领域。本发明提供的自修复聚氨酯材料包括分装的第I聚氨酯材料和第II聚氨酯材料,基于所述第I聚氨酯材料可以制备软层聚氨酯薄膜,基于所述第II聚氨酯材料可以制备硬层聚氨酯薄膜,二者复合可以形成双层聚氨酯薄膜,在具有较高自修复效率的同时还具有卓越的机械强度,克服了传统自修复聚氨酯材料自修复效率与力学性能难以同时兼具这一问题。
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公开(公告)号:CN114853957A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210675713.2
申请日:2022-06-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C08F283/06 , C08F212/14 , C08F2/48 , C10M107/42 , C09K19/38 , C10N50/08 , C10N30/06 , C10N30/02
Abstract: 本发明提供了一种偶氮苯‑聚乙二醇二丙烯酸酯聚合物及其制备方法和应用,属于高分子聚合物材料技术领域。在紫外光‑可见光刺激下,本发明提供的偶氮苯‑聚乙二醇二丙烯酸酯聚合物中偶氮苯基团能够发生可逆的顺‑反构象转变,导致偶氮苯‑聚乙二醇二丙烯酸酯聚合物的熔融‑结晶温度发生改变,从而能够在一定温度范围内通过光刺激调控其固‑液状态。此外,由于偶氮苯基团顺‑反构象的转变也会导致聚合物分子链间的物理缠结和内摩擦等性质的改变,从而实现偶氮苯‑聚乙二醇二丙烯酸酯聚合物润滑性能的调控。因此,本发明提供的偶氮苯‑聚乙二醇二丙烯酸酯聚合物可以作为光响应固‑液转变润滑材料,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114058894B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202111412320.4
申请日:2021-11-25
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种中熵合金自润滑复合材料及其制备方法,属于润滑材料技术领域。本发明采用微米级的六方氮化硼,分散性良好,而使用化学合成的方法将纳米银包覆在六方氮化硼表面,纳米银将随着氮化硼的分散而分散,同时也由于Ag的包覆,改善了混料过程中六方氮化硼分布不均匀的现象,增加了六方氮化硼与中熵合金基体的结合性。六方氮化硼从室温到900℃摩擦系数均较低,而软金属银在室温到500℃均具有良好的润滑性能,本发明将六方氮化硼与银添加到中熵合金中降低了中熵合金的摩擦系数,提高了其耐磨性。而且,得到的中熵合金自润滑复合材料在宽温域范围内(室温到600℃)均具有良好的润滑性能。
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公开(公告)号:CN113773432B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202111133129.6
申请日:2021-09-27
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C08F212/08 , C08F212/12 , C08F220/18 , C08F212/36 , C08F220/14 , C08L25/14
Abstract: 本发明提供了一种低介电常数形状记忆聚苯乙烯及其制备方法和应用,属于形状记忆聚合物技术领域。本发明将丙烯酸酯、乙烯基单体和自由基引发剂混合进行自由基无规共聚反应,得到所述低介电常数形状记忆聚苯乙烯,所述多乙烯基交联剂包括二乙烯基苯、三乙烯基苯或四乙烯基苯,所述乙烯基单体包括苯乙烯和4‑乙烯基苯并环丁烯。本发明采用含有苯并环丁烯的4VB作为改性剂,4VB与苯乙烯结构类似,所不同的是在侧链中增加了苯并环丁烯这种具有潜在反应性的官能团,通过自由基无规共聚反应时苯并环丁烯四元环的开环加成形成扭曲空间构象(八元环结构),从而增大线性分子链共聚物(苯乙烯与丙烯酸酯形成的)之间的自由体积,显著降低介电常数。
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公开(公告)号:CN113667269B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202111079254.3
申请日:2021-09-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种具有三维网络夹层结构的光响应智能摩擦复合材料及其制备方法和应用,涉及复合材料技术领域。本发明提供的光响应智能摩擦复合材料,包括相变材料以及依次包覆在所述相变材料表面的光热转换材料和热固性透明聚合物材料。本发明提供的复合材料可以响应近红外光,实现摩擦系数的实时转换;在保证极低磨损率的条件下,研究了不同近红外强度下的摩擦学光响应行为。该策略简单而通用,为光刺激响应材料的设计和制备提供了新的思路,以实现智能摩擦学性能。
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公开(公告)号:CN114605594A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210197318.8
申请日:2022-03-02
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C08F283/00 , C08F283/12 , C08F226/10 , C08F222/14 , C10M169/04
Abstract: 本发明属于润滑材料技术领域,具体涉及一种低摩擦系数润滑材料及其制备方法和应用。本发明提供的低摩擦系数润滑材料的制备方法,包括以下步骤:将氰酸酯和环氧树脂混合,进行预固化,得到环氧树脂改性氰酸酯预聚体;将环氧树脂改性氰酸酯预聚体、光固化单体、光固化交联剂、光固化剂和润滑油混合,依次进行光固化反应和热固化反应,得到所述低摩擦系数润滑材料。光固化单体和光固化交联剂进行光固化反应得到光固化材料,进行光固化反应时润滑油被迅速包裹于光固化材料中,避免润滑油发生团聚。环氧树脂改性氰酸酯预聚体进行热固化反应得到基体材料,包裹有润滑油的光固化材料分散于基体材料中,得到具有良好摩擦性能的低摩擦系数润滑材料。
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公开(公告)号:CN113652872B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111042980.8
申请日:2021-09-07
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: D06M15/564 , F16H57/04 , D06M101/12
Abstract: 本发明提供了一种应急润滑油芯材料及其制备方法、含油应急润滑油芯材料及其制备方法和应用,属于润滑材料技术领域。本发明的应急润滑油芯材料以毛毡为基体,负载具有三维网状多孔结构的聚氨酯,材质软、易弯曲,其吸油后得到的含油应急润滑油芯材料可直接塞入传动系统齿轮轴内,无需配备复杂的供油系统或装置,在传动系统外在供油润滑系统不能正常工作时,含油应急润滑油芯材料可在随轴转动过程中通过离心力作用继续给轴承提供润滑油,延长轴承的干运转时间。
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公开(公告)号:CN113501916B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202110850790.2
申请日:2021-07-27
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 兰州大学第二医院 , 烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院
IPC: C08F283/01 , C08F220/20 , C08F2/48 , A61L31/04 , A61L31/14 , B33Y70/00
Abstract: 本发明提供了一种可降解的形状记忆聚合物及其制备方法和应用、4D打印可降解下腔静脉滤器,属于可植入医疗器械技术领域。本发明提供的形状记忆聚合物中,聚癸二酸甘油酯结构部分具有脂肪族长碳链结构,能够提供良好的生物相容性、生物降解性和良好的细胞结合性能;甲基丙烯酸羟乙酯结构部分提供下腔静脉滤器所需的力学支撑;丙烯酰化基团使复合材料具有可光固化性能。本发明使用上述形状记忆聚合物,结合3D打印技术制备4D打印可降解下腔静脉滤器,不仅可生物降解,具有良好的生物相容性,保证血管远期通畅率;且具有优异的力学性能和形变能力,可在短期内有效拦截血凝块。
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公开(公告)号:CN113461909B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110823386.6
申请日:2021-07-21
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C08G59/24 , C08G59/50 , C10M149/12 , C10N30/06
Abstract: 本发明涉及润滑材料技术领域,尤其涉及一种智能润滑材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将4,4'‑联苯酚二环氧甘油醚、间苯二甲胺、光引发剂和非质子极性溶剂混合,进行光固化,得到所述智能润滑材料;所述4,4'‑联苯酚二环氧甘油醚、间苯二甲胺和光引发剂的质量比为400:(90~160):(15~17.5)。本发明制备得到的智能润滑材料中有很多苯环的刚性结构,两个苯环上的电子共轭形成了平面结构,这种平面结构在剪切力的作用下有利于分子的有序排列,可以减少摩擦过程中的层间剪切力,因此,智能润滑材料具有极高的耐磨性和较低的摩擦系数,且具有较高的使用温域。
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公开(公告)号:CN114133534A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111504633.2
申请日:2021-12-10
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种高强高韧聚氨酯及其制备方法,涉及聚氨酯材料技术领域。本发明提供了一种高强高韧聚氨酯,本发明通过分子设计,向材料内部引入刚性单元结构,提高材料强度;同时利用分子间氢键作为能量耗散机制,提高材料的韧性,本发明提供的聚氨酯具有高强高韧的特点。另外,在本发明中,所述高强高韧聚氨酯的分子链段包含由异氰酸酯与醇形成的硬链段和多元醇分子链形成的软链段,软链段负责形状的改变,硬链段负责记忆原始形状,因此具有形状记忆性能。相较于普通的聚氨酯,本发明所提供的聚氨酯具有优异的机械性能。
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