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公开(公告)号:CN109095508B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201811273134.5
申请日:2018-10-30
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助快速合成ε型氧化铁纳米永磁体的方法,包括:前驱体制备:以硝酸钡、硝酸铁和氨水为原料,通过反相微乳液‑凝胶法制备前驱体粉体;前驱体热处理:对所得前驱体粉体进行微波辐照处理,辐照温度800~900℃保温一段时间后得到产物粉体即ε型氧化铁纳米永磁体。本发明稳定合成ε‑氧化铁纳米粉体,并且大大降低了合成温度和时间,并且提高产品的均匀性和成品率,改善材料的微观结构和性能;此方法升温速度快、能源利用率高、加热效率高和安全卫生无污染等特点。
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公开(公告)号:CN109401753A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811224444.8
申请日:2018-10-19
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构稀土荧光钕铁硼磁粉及其制备方法和应用,方法包括:将钕铁硼磁粉分散于溶剂中,加入浓氨水和正硅酸四乙酯反应,得到改性钕铁硼磁粉;将改性钕铁硼磁粉分散于溶剂中,加入硅烷偶联剂反应,得到表面修饰官能化的改性磁粉;有机溶剂中,引发剂存在下,单体丙烯酸-邻菲啰啉-铕配合物与表面修饰官能化的改性磁粉反应得到核壳结构稀土荧光钕铁硼磁粉。本发明所制备的核壳结构稀土荧光钕铁硼磁粉,与有机油墨相容性好,且荧光、磁性一体化,避免荧光与磁颗粒在防伪印记构筑时带来的荧光印记与磁图案分离的现象。
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公开(公告)号:CN109095508A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201811273134.5
申请日:2018-10-30
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种微波辅助快速合成ε型氧化铁纳米永磁体的方法,包括:前驱体制备:以硝酸钡、硝酸铁和氨水为原料,通过反相微乳液-凝胶法制备前驱体粉体;前驱体热处理:对所得前驱体粉体进行微波辐照处理,辐照温度800~900℃保温一段时间后得到产物粉体即ε型氧化铁纳米永磁体。本发明稳定合成ε-氧化铁纳米粉体,并且大大降低了合成温度和时间,并且提高产品的均匀性和成品率,改善材料的微观结构和性能;此方法升温速度快、能源利用率高、加热效率高和安全卫生无污染等特点。
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公开(公告)号:CN105218852B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201510661491.9
申请日:2015-10-15
Applicant: 扬州大学
IPC: C08J9/42
Abstract: 一种自组装PS‑COOH微球功能复合膜的制备方法,涉及材料化学领域,通过蜂窝状多孔膜辅助纳米微粒来制备一种功能性有序多孔复合膜,利用水滴模板法制备高度有序多孔膜;然后将有序多孔膜浸入给定尺寸、表面带电荷的纳米粒子的水和乙醇等分散液中,利用蜂窝状多孔膜的亲疏水性,带电微球与本身带有电性的多孔薄膜之间的静电作用以及不同溶液自身的表面张力等多种因素,在多孔膜表面实现对纳米尺度的PS‑COOH微球上的定向自组装,得到功能性有序多孔复合膜。本发明技术工艺简单,制备周期短,效率高,易于控制且重复性好。由于微球表面带有羧基,具有特殊的性质,所以此复合膜有望在生物、化学等多个领域有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN106543511B
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201611049887.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种改性胶粉与SEBS耐热型复合材料的制备方法。先将废旧胶粉进行机械力化学改性,改性过程中配合加入脱硫剂、石蜡油,在最佳的改性条件下进行改性,然后将改性胶粉与SEBS在转矩流变仪中进行充分的共混,添加的促进剂、防老剂、硫磺,最后在平板硫化机中硫化成型制得复合材料。该方法改性胶粉过程中无污染,共混物的加工性能较好,两种材料之间具有较好的相容性,制品耐热性能有了较大提升。该复合材料制品具有良好的机械、耐压缩、耐热、耐老化等性能,能够满足橡胶鞋、胶布等日常用品,以及胶管、胶带、胶黏剂等工业产品需求,是一种绿色环保产品。
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公开(公告)号:CN107055492A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201610879432.3
申请日:2016-10-09
Applicant: 南京睿磐内尔环保复合新材料有限公司 , 扬州大学
IPC: C01B21/082 , C01F17/00 , B82Y30/00
CPC classification number: C01B21/0605 , B82Y30/00 , C01F17/0043 , C01P2002/72 , C01P2002/82 , C01P2004/04 , C01P2004/80
Abstract: 本发明涉及功能复合材料技术领域,尤其是一种直接合成g‑C3N4负载氧化铈纳米复合材料的方法;所述方法采用溶胶‑凝胶自燃烧直接合成法,以硝酸铈为起始原料,辅助硝酸盐为氧化剂,柠檬酸为络合剂,在溶胶‑凝胶化过程中加入三聚氰胺,经加热蒸发、去除溶剂得到凝胶,所得凝胶进一步烘干,并诱发燃烧,直接生成g‑C3N4负载氧化铈的纳米复合材料;本发明针对类石墨烯g‑C3N4材料合成与功能化,实现了快速、可控的合成,为现g‑C3N4功能化提供有效途径;同时,该方法亦可为实现有机‑无机纳米复合提供了工艺借鉴。
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公开(公告)号:CN104356646B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201410678652.0
申请日:2014-11-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 铁氧体/导电高分子多相复合吸波材料的制备方法,属于吸波材料技术领域,先将纳米级铁氧体、导电高分子单体和盐酸水溶液混合超声分散后滴加引发剂过硫酸铵,取所得反应产物经过滤分离,再以水、乙醇清洗至滤液无色后,经真空干燥,即得复合材料;再将复合材料压制成片状材料,经微波辐照处理,再将微波处理后的粉体与盐酸溶液混合12小时后,以去离子水清洗,然后再经真空干燥,即得铁氧体/导电高分子多相复合吸波材料。通过该方法可将微波能量迅速转换为热能,实现对铁氧体/导电高分子复合材料中铁氧体表层聚苯胺结构碳化改性,从而形成多相结构的吸波材料,优化复合材料的阻抗匹配性,提升材料吸波性能。
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公开(公告)号:CN106872083A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710130407.X
申请日:2017-03-07
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: G01L1/142 , C08G73/0266 , C08J5/18 , C08J2353/02 , C08J2479/02 , C08L53/025 , C08L2203/16 , C08L2203/20 , G01B7/22 , G01L9/12 , C08L79/02
Abstract: 一种聚苯胺/弹性体拉伸型电容传感器的制备方法,属于电容型传感器制备的技术领域。将油溶性聚苯胺和弹性体溶于溶剂中,经模具定型,得到介电薄膜;将弹性体与油溶性聚苯胺溶液混合,经模具定型,得到导电薄膜;再取两块导电薄膜分别粘贴在一块介电薄膜的两个外表面,即得聚苯胺/弹性体拉伸型电容传感器。该传感器具有结构简单,易于加工,灵敏度高,伸长率高,具有导电弹性体与介电弹性体材料成分相似,电容与拉伸位移的线性关系好等优点。
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公开(公告)号:CN106832920A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710130408.4
申请日:2017-03-07
Applicant: 扬州三涧科贸有限公司 , 扬州大学
IPC: C08L79/02 , C08L53/02 , C08L75/04 , C08L83/00 , C08L67/00 , C08L23/00 , C08L27/06 , C08L77/00 , C08G73/02 , C08K5/42 , C08K5/01 , C08K5/02 , C08K5/1535 , C08K5/09 , C08K5/41
CPC classification number: C08L79/02 , C08K2201/001 , C08L53/02 , C08K5/01 , C08K5/42 , C08L75/04 , C08L83/00 , C08L67/00 , C08L23/00 , C08L27/06 , C08L77/00
Abstract: 一种可拉伸聚苯胺/弹性体导电复合材料的制备方法,属于功能弹性体的制备技术领域。本发明将油溶性聚苯胺导电溶液与弹性体以上述比例混合,形成均相溶液,然后蒸发去除溶剂,材料成型,即可得到可拉伸的导电型弹性体复合材料。本发明方法制成的产品具有弹性体力学和电学性能好、可拉伸、工艺简单可控、生产成本低和易于工业化等优点。
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公开(公告)号:CN106543511A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611049887.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 扬州大学
CPC classification number: C08L19/003 , B29B7/28 , B29C35/02 , C08L2201/08 , C08L2205/03 , C08L2207/04 , C08L2207/24 , C08L53/025 , C08L91/06 , C08K3/06 , C08K5/378
Abstract: 本发明公开了一种改性胶粉与SEBS耐热型复合材料的制备方法。先将废旧胶粉进行机械力化学改性,改性过程中配合加入脱硫剂、石蜡油,在最佳的改性条件下进行改性,然后将改性胶粉与SEBS在转矩流变仪中进行充分的共混,添加的促进剂、防老剂、硫磺,最后在平板硫化机中硫化成型制得复合材料。该方法改性胶粉过程中无污染,共混物的加工性能较好,两种材料之间具有较好的相容性,制品耐热性能有了较大提升。该复合材料制品具有良好的机械、耐压缩、耐热、耐老化等性能,能够满足橡胶鞋、胶布等日常用品,以及胶管、胶带、胶黏剂等工业产品需求,是一种绿色环保产品。
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