一种硬质疏水聚乙烯醇微孔海绵的制备方法

    公开(公告)号:CN118599177A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410614800.6

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及涉及一种硬质疏水聚乙烯醇微孔海绵的制备方法。所述制备方法在不使用致孔剂的情况下,首先制备得到亲水的聚乙烯醇微孔海绵,然后再通过二次缩醛处理以及硅烷化处理,得到硬质疏水聚乙烯醇微孔海绵。该硬质疏水聚乙烯醇微孔海绵可应用于吸油领域,水接触角大于120°,每克海绵的吸油量大于4g,吸油后压缩强度大于2MPa。根据本发明方法制备得到的硬质疏水聚乙烯醇微孔海绵,在完成吸油过程后,都可以通过在乙醇中进行软化处理来挤出吸附的油分,从而实现海绵的再生和重复使用。

    一种聚乙烯醇海绵辊
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118063910A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410180383.9

    申请日:2024-02-02

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种半导体清洗用的聚乙烯醇海绵辊以及该海绵辊的制备方法.该聚乙烯醇海绵辊由内轴和贴附在内轴外表面的微孔亲水聚乙烯醇海绵组成,所述聚乙烯醇海绵由以下原料体系反应制得,按重量份数计,包括如下各原料:第一聚乙烯醇100份,第二聚乙烯醇50~100份,去离子水500~800份,甲醛水溶液90‑150份,脂肪族二醛水溶液0.2~0.6份,硫酸30‑50份;所述第一聚乙烯醇的聚合度为1500~2400;第二聚乙烯醇的聚合度为300~700。本发明的海绵辊中的聚乙烯醇海绵,孔隙率为80~92%;孔径为5~15μm;吸水率在400%以上;在200%的含水量条件下,30%压缩应力为5~15KPa。

    一种PBAT微孔发泡材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118006090A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202211393544.X

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明涉及微孔发泡材料技术领域,特别涉及一种PBAT微孔发泡材料及其制备方法,具体的,该PBAT微孔发泡材料由PBAT组合物发泡得到,所述PBAT组合物包含PBAT和聚乙烯醇组合物;在所述PBAT组合物中,PBAT的质量为50~95%,聚乙烯醇组合物的质量为5~50%;聚乙烯醇组合物包含聚乙烯醇和醇类增塑剂,聚乙烯醇组合物中,以聚乙烯醇的质量为100质量份计,醇类增塑剂的质量为10~30质量份。采用该方案对PBAT进行发泡时,发泡效率得到较大幅度的提升,可提升50%以上,通过发泡效率的提升,减少了发泡时间;发泡效率得到了提高。

    一种超高分子量聚乙烯制品及其制备方法

    公开(公告)号:CN115232381A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210882198.5

    申请日:2022-07-15

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种高性能超高分子量聚乙烯制品及其制备方法。该超高分子量聚乙烯制品由超高分子量聚乙烯组合物加入到注塑机中注塑成型得到,所述超高分子量聚乙烯组合物按照质量含量包含超高分子量聚乙烯60‑95%和双峰聚乙烯5‑40%,所述超高分子量聚乙烯的重均分子量为1500000‑9000000;所述双峰聚乙烯重均分子量为200000‑1200000,分子量分布为20‑60。最终制备得到的超高分子量聚乙烯注塑制品的断裂强度大于80MPa,拉伸模量大于1900MPa,冲击强度大于110MPa。

    一种检测食品中雌二醇的方法

    公开(公告)号:CN108300768B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201711500884.7

    申请日:2017-12-16

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明属于食品中激素残留检测领域,具体涉及一种基于核酸外切酶辅助的靶向循环扩增使用微流控芯片仪检测食品中雌二醇的方法。本发明提供一种利用核酸适配体设计成R形识别探针特异性捕获目标物,核酸外切酶辅助靶标循环实现信号放大,微流控芯片仪检测雌二醇的方法。该检测方法不需要依赖大型仪器设备,检测特异性好、灵敏度高,且不需要复杂的样品前处理过程,操作简单,检测快速。

    一种聚双环戊二烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110283278B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910558707.7

    申请日:2019-06-11

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种聚双环戊二烯复合材料及其制备方法,属于高分子复合材料领域,该复合材料由原料组合物反应得到,该原料组合物包含双环戊二烯、改性二氧化硅和催化剂,原料组合物中的双环戊二烯作为100质量份时,改性二氧化硅为0.01‑2质量份,催化剂为0.01‑0.5质量份,所述改性二氧化硅为含有乙基和乙烯基的二氧化硅,所述的催化剂为一代Grubbs催化剂或二代Grubbs催化剂。制备得到的聚双环戊二烯复合材料兼具较高的拉伸强度、拉伸韧性和冲击韧性,改性二氧化硅添加量少,效率高,相对于100质量份的双环戊二烯,仅填充少量改性二氧化硅,例如0.1~0.2质量份改性二氧化硅,即可实现15%的屈服强度,500%的拉伸韧性,100%的冲击韧性的提高。

    一种双峰高密度聚乙烯纳米孔发泡材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110294885A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910557746.5

    申请日:2019-06-11

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及双峰高密度聚乙烯纳米孔发泡材料及其制备方法,属于高分子材料领域。该双峰高密度聚乙烯纳米孔发泡材料,其特征在于,双峰高密度聚乙烯纳米孔发泡材料由双峰高密度聚乙烯组合物发泡得到,该组合物包含双峰高密度聚乙烯,所述双峰高密度聚乙烯纳米孔发泡材料的平均泡孔孔径为50-1000nm,平均泡孔密度≥1010cells/cm3。制备得到的双峰聚乙烯发泡制品,拉伸强度≥90MPa、冲击性能≥60KJ/m2。

    一种双峰高密度聚乙烯的微孔发泡材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110283372A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910557710.7

    申请日:2019-06-11

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明属于高分子材料领域,具体涉及一种双峰高密度聚乙烯的微孔发泡材料及其制备方法。双峰高密度聚乙烯微孔发泡材料由双峰高密度聚乙烯组合物发泡得到,该组合物包含双峰高密度聚乙烯,所述双峰高密度聚乙烯微孔发泡材料的平均泡孔直径为1-100μm,平均泡孔密度≥109cell/cm3,发泡倍率≥15倍,所述双峰高密度聚乙烯为带支链双峰高密度聚乙烯,其重均分子量为300000-1200000,分子量分布为25-50,高分子量部分的重均分子量为800000-1600000,质量含量为30-60%,低分子量部分的重均分子量为50000-300000,质量含量为40-70%。得到的双峰高密度聚乙烯微孔发泡材料,发泡倍率≥15,压缩强度≥1.3MPa,压缩模量≥30KJ/m2。

    一种聚乙烯醇/二氧化硅组合物微孔发泡材料

    公开(公告)号:CN109467734A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811193915.3

    申请日:2018-10-01

    Applicant: 宁波大学

    Inventor: 任慧妍 张利

    Abstract: 本发明涉及一种泡孔稳定性好、不易塌陷的聚乙烯醇/二氧化硅组合物微孔发泡材料。所述发泡材料由聚乙烯醇/二氧化硅组合物通过超临界流体发泡技术制得,该组合物包含聚乙烯醇、异氰酸酯基二氧化硅和塑化剂,组合物中的聚乙烯醇为100质量份时,异氰酸酯基二氧化硅为0.1~5.0质量份,塑化剂为5~30质量份。本发明的聚乙烯醇/二氧化硅组合物微孔发泡材料,与单纯的聚乙烯醇发泡材料相比,具有如下优点:异氰酸酯基二氧化硅能够减小泡孔成核的自由能垒,为聚乙烯醇发泡提供异质成核位点,提高泡孔成核速率,在发泡过程中泡孔不易塌陷,比纯聚乙烯醇泡沫具有更优越的机械性能。

    一种自修复水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN106632857B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201611030280.6

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明提供了一种自修复水凝胶及其制备方法。将环糊精与环氧氯丙烷的共聚物与偶氮苯基丙烯酰胺通过主客体络合作用得到交联剂,以此交联剂与丙烯酰胺等水溶性单体共聚得到水凝胶材料。材料发生损伤后,材料断面之间通过反式偶氮苯与环糊精的主客体络合作用完成修复;对材料断面施加紫外光照射,偶氮苯基团变为顺式,自修复能力消失;对材料断面施加蓝光照射,偶氮苯基团变为反式,自修复能力恢复。本发明提供的材料有望用于药物释放,光存储,光开关,防伪技术等领域。

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