主动、耐水流冲击、非荷叶型超疏水表面的制备方法

    公开(公告)号:CN101891142A

    公开(公告)日:2010-11-24

    申请号:CN201010223107.4

    申请日:2010-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种主动、耐水流冲击、非荷叶型超疏水表面的制备方法,具体包括以下步骤:(1)将贯通多孔材料做疏水化处理,将多孔材料的孔表面和最外层表面改性成与水的接触角大于90°的表面;所述贯通多孔材料的孔径大小和间隔分别在2~500μm;(2)在表面疏水的贯通多孔材料一侧通空气或氮气,则在贯通多孔材料的另外一侧得到主动、耐水流冲击、非荷叶型超疏水表面。本发明制备方法操作工艺简单、成本低、环保性和重复性好,且易于大面积制备,所得非荷叶型表面能实现主动超疏水,并具有耐水流冲击、耐固液边界层摩擦、耐静压渗透等持久超疏水性能,可望用于水面航行器的减阻。

    一种利用筛网模板法制备聚合物超疏水表面的方法

    公开(公告)号:CN101851069A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN201010109225.2

    申请日:2010-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种利用筛网模板法制备聚合物超疏水表面的方法,其特征在于所述方法包括下列步骤:(1)在平面或曲面的耐高温基底上铺展或固定一层金属丝或耐高温塑料丝制成的筛网,所述筛网的网孔为200-2500目;(2)在筛网上热压疏水性热塑性聚合物或将筛网热压到聚合物表面上,控制热压温度使聚合物表面达到粘流状态;(3)在低于聚合物粘流温度下,将筛网从聚合物表面上剥离,即得到聚合物超疏水表面。本发明方法操作工艺简单、成本低、环保性和重复性好,且易于大面积制备,易于与流延技术相结合,为规模制备聚合物超疏水薄膜提供了极强的理论和试验指导,具有重要工程应用价值。

    一种基于聚苯醚生产过程中醇溶废料再利用的多孔吸附材料及其合成方法

    公开(公告)号:CN114425311B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202210157298.1

    申请日:2022-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚苯醚生产过程中醇溶废料再利用的多孔吸附材料及其合成方法,其步骤为:将聚苯醚生产过程中的醇溶废料溶于溶剂中,过滤去除不溶物,蒸出溶剂后干燥,得到回收料;将回收料溶解在反应溶剂中,依次加入交联剂和催化剂,在氮气气氛下搅拌反应,减压抽滤,得到固体产物;将所述固体产物用沉淀剂洗涤,再经沉淀剂抽提,干燥,得到所述多孔吸附材料。所述多孔吸附材料,通过有效利用聚苯醚生产中的工业废料而制得,有利于实现可持续发展,保护世界环境,且由于采用含苯、萘等刚性结构的交联剂,使得其网络结构呈现出高度刚性,具有较高的比表面积和较大的微孔体积,在气体吸附、分离等方面具有优异的性能。

    一种超支化季铵盐抗菌环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115746670A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211079658.7

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种超支化季铵盐抗菌环氧树脂及其制备方法,该制备方法具体为:将甲基化的支化聚乙烯亚胺和长碳链卤代烃加入有机溶剂中,在30~120℃条件下反应8~24h;反应结束后,加入乙酸乙酯溶液除去有机溶剂,得到长碳链烷基改性的甲基化支化聚乙烯亚胺;然后将环氧树脂和酸酐固化剂溶于有机溶剂中,搅拌得到混合溶液;随后将长碳链烷基改性的甲基化支化聚乙烯亚胺溶于混合溶液中,在室温下搅拌反应1~2h得到混合物;随后将混合物涂在基板上,首先在60~70℃下预固化1~3h,然后在70~80℃固化3~7h,得到一种超支化季铵盐抗菌环氧树脂。

    一种抗菌的可快速水溶的热固体系材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115108909A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210778553.4

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种抗菌的可快速水溶的热固体系材料及其制备方法,该制备方法具体为:加入二元醇、卤代酸、甲苯和对甲苯磺酸,搅拌得到混合溶液;使用碱溶液调节混合溶液的Ph,然后水洗再分液;分液后取上层溶液并干燥;随后进行旋转蒸发和减压蒸馏,得到二元醇卤代酯;再将二元醇卤代酯与三元叔胺混合,固化后得到抗菌的可快速水溶的热固体系材料。本发明制备得到的热固体系材料具有良好的抗菌性能,和优异的力学性能,同时能在水中快速溶解,环境友好无污染等诸多优点。其降解产物为生物友好的两性离子和具有抗细菌、霉菌的作用的二元醇,拓宽了其应用前景。

    一种有机-无机杂化分离膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113318603B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110539673.4

    申请日:2021-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种有机‑无机杂化分离膜及其制备方法,该方法包括以下步骤:将无机粒子、成膜聚合物、溶剂和适量水配置成均匀铸膜液;调节铸膜液的pH值,搅拌均匀,然后滴加硅烷交联剂;最后在水中浸没沉淀相转化成膜,得到有机‑无机杂化的分离膜。该方法工艺简单,所制备的有机‑无机杂化分离膜因无机粒子在膜内形成了交联网络结构,因而具有极佳的稳定性,不仅显著提高了膜的持久亲水性,且提升了膜的机械性能。同时,通过这种方法可制备得到功能化的有机无机杂化膜。

    一种多级红外辐射茶座
    50.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112043135B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202010837289.8

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种多级红外加热茶座,所述红外加热茶座包括导电加热材料和绝缘导热涂层构成,所述绝缘导热涂层喷涂于导电加热材料表面;所述导电加热材料由导电金属箔或者高导电石墨烯涂料构成;所述绝缘导热涂层以聚硅酸盐层作为底层绝缘层,碳化硅层作为中间层兼绝缘层,可石墨化高分子层作为上层兼铆钉固定层,球形石墨烯贯穿三层结构。该红外茶座利用球形石墨烯的褶皱形结构,在高分子的凝聚结合作用下,在绝缘铝硅化合物的绝缘作用下,小分子高辐射无机粒子的配合下,实现多级单向红外加热。本发明的红外茶座极大提高了加热效率,同时可以通过辐射加热以及保温,极大的减少了能源消耗。

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