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公开(公告)号:CN105399954B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201510976917.X
申请日:2015-12-23
Applicant: 江苏海伦隐形眼镜有限公司 , 东南大学
IPC: C08G77/38 , C08G77/388 , C08F290/06 , C08F226/10 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08F220/54 , C08F226/02 , C08F230/08 , G02C7/04
Abstract: 本发明公开了一种亲水性硅氧烷低聚物,该硅氧烷低聚物在无溶剂助溶的情况下和各种亲水单体互混优良,能够制备透光良好的硅水凝胶材料;同时还提供一种硅水凝胶,该硅水凝胶按照质量份数,包括以下组分聚合反应而成:硅氧烷低聚物:5~45份,亲水性单体:55~95份,小分子硅单体:0~20份,引发剂和交联剂;该硅水凝胶具有良好的亲水性能和透氧性能;同时还提供一种角膜接触镜片,由硅水凝胶材料制成,具有良好的透氧性、强亲水性和配戴舒适性。
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公开(公告)号:CN108610535A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810293408.0
申请日:2018-03-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种耐超高压直流用交联聚乙烯复合材料及其制备方法,所述复合材料按重量份数由100份低密度聚乙烯、2份交联剂、0.005~0.03份硅烷偶联剂及0.5~3份纤维状氧化镁-铝酸镁复合而成,其中纤维状氧化镁-铝酸镁复合材料是通过静电纺丝技术得到的,该复合材料作为添加剂加入到交联聚乙烯中能有效提高复合材料的耐电压击穿能力。本发明所制备的交联聚乙烯复合材料中,在纤维状氧化镁-铝酸镁复合材料含量为1phr时所表现出的耐超高压直流能力最强,达到了519kV/mm,与纯交联聚乙烯材料的369kV/mm相比提升了40.6%。
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公开(公告)号:CN108129725A
公开(公告)日:2018-06-08
申请号:CN201711265242.3
申请日:2017-12-05
Applicant: 东南大学
IPC: C08L23/06 , C08K9/06 , C08K9/00 , C08K7/08 , C08K7/00 , C08K7/18 , C08K7/24 , C08K5/14 , H01B3/44 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种耐超高压直流绝缘材料及其制备方法,所述材料为每100份低密度聚乙烯配合2份交联剂、0.005~0.03份硅烷偶联剂和0.5~3份氧化镁。本发明所述耐超高压直流绝缘材料以氧化镁为添加剂,能够有效提高绝缘材料耐超高压直流击穿能力;本发明所述绝缘材料中纤维状氧化镁含量为1.5phr时性能最佳,与纯的交联聚乙烯材料相比,其击穿电压由369kv/mm提升到468kv/mm,提升了26.5%。
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公开(公告)号:CN103980417B
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201410168349.6
申请日:2014-04-24
Applicant: 东南大学
IPC: C08F220/36 , C08F220/18 , C08F2/38 , G03F7/039 , G03F7/00
Abstract: 本发明提供了一种树枝状聚合物类正性光刻胶树脂,其结构式如式(I)所示。本发明还提供了上述树枝状聚合物类正性光刻胶树脂的制备方法。本发明还提供了上述树枝状聚合物类正性光刻胶树脂在光刻技术中的应用。该树脂制备工艺简单,不需要添加任何感光剂、产酸剂等助剂即可直接应用于光刻工艺中,得到的图像分辨率高、清晰度好。与传统的光刻胶树脂相比,该树脂具有粘度低、与基材粘附力好、成膜性好、固化膜收缩率小、光刻灵敏度高等特点,因此该树脂能够满足其作为光致抗蚀剂的要求。
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公开(公告)号:CN105669933A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610028656.3
申请日:2016-01-15
Applicant: 东南大学
IPC: C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G18/10 , C07C213/08 , C07C215/50 , C07C227/02 , C07C229/16 , C07C213/02
CPC classification number: C08G18/4854 , C07C213/02 , C07C213/08 , C07C227/02 , C08G18/10 , C08G18/4825 , C07C215/50 , C07C229/16 , C08G18/329
Abstract: 低频减振聚氨酯弹性体的制备方法、复合聚氨酯助剂及其制备方法。低频减振聚氨酯弹性体的制备方法的步骤包括预聚体的合成及弹性体的制备。复合聚氨酯助剂是化合物N,N′-双(2-羟基苄基)乙二胺-N,N′-二乙醇及其衍生物,且其制备方法是由水杨醇与乙二胺的缩合,制备化合物(1),化合物(1)经溴乙酸叔丁酯N烷基化反应,制备得到化合物(2),化合物(2)经LiAlH4还原,制备目标化合物(3)。本发明工艺简单,具有溶解性、耐热性、耐磨性和力学性能好的优点。
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公开(公告)号:CN103879105A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410155363.2
申请日:2014-04-18
Applicant: 东南大学
Abstract: 一种碳材料及聚酰亚胺复合的三明治薄膜制备方法。将碳材料加入到可溶解聚酰胺酸的溶剂中配成碳材料悬浮液;将二胺和二酐加到可溶解聚酰胺酸的溶剂中,聚合生成聚酰胺酸溶液;将二胺和二酐直接加到碳材料悬浮液中,聚合3h~24h得到碳材料及聚酰胺酸混合溶液,加入可溶解聚酰胺酸的溶剂,将碳材料及聚酰胺酸混合溶液中的固体质量浓度调节为5%;浇注聚酰胺酸溶液于基板上,形成聚酰胺酸薄膜;在聚酰胺酸薄膜上浇注碳材料及聚酰胺酸混合溶液,形成第二层薄膜;在第二层薄膜上浇注聚酰胺酸溶液,脱除溶剂、固化。
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公开(公告)号:CN102773475B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210171428.3
申请日:2012-07-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种导电浆料用铜银复合粉及其制备方法。制备方法是:首先利用铜粉和银氨溶液发生置换反应,在铜粉表面包覆一层银层,然后利用还原剂还原硝酸银使银层更加完整和致密,经过滤、洗涤、干燥,制得银包铜粉。将银包铜粉用油酸或偶联剂处理后,在其表面包覆一层完整的无机层,再经过滤、干燥、热处理后得到具有优良抗氧化性能的铜银复合粉。该铜银复合粉为包覆型核壳结构,最外层为无机物,中间层为银,核层为铜。该铜银复合粉包括重量比的40-70份铜,58-20份银以及2-10份无机物。用本发明制备工艺得到的铜银复合粉具有良好的高温抗氧化性,利用其制备的导电浆料可以在空气中烧结。该发明工艺简单,价格低廉,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN103275410A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310230623.3
申请日:2013-06-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种透气式化学毒气防护材料,是一种有机/无机复合膜材料,是将碱性分子筛与含双羟基官能团的聚合物(聚(4-(2,3-二羟基丙氧基)苯乙烯)混合而成,碱性分子筛嵌入到含有双羟基官能团的聚合物树脂的基底中。该复合膜是由单体:4-(2,3-二羟基丙氧基)苯乙烯,交联剂:对二乙烯基苯,光引发剂和碱性分子筛Na56[(AlO2)56(SiO2)136].264H2O混合后,在紫外光照固化下制备形成的。本发明的透气式化学毒气防护材料可用于阻止化学气体,尤其是芥子气的透过,但同时允许水蒸气透过,可以有效的缓解传统防护服热负荷的问题。本发明还公开了上述透气式化学毒气防护材料的制备方法和应用。
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公开(公告)号:CN102010504B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201010528501.9
申请日:2010-11-02
Applicant: 东南大学
IPC: C08G63/688 , C08G63/78 , C08G63/91
Abstract: 本发明属于高分子材料制备技术领域,具体涉及一种超支化聚酯的制备方法。本发明的制备是通过硫醇-烯点击化学来完成,具体制备如下:先由含丙烯酸酯的单体与硫醇点击化反应,得到第一代超支化聚酯。之后将第一代超支化聚酯进行酰化,使第一代超支化聚酯的末端带有双键,再与硫醇点击化反应,得到第二代超支化聚酯。将第二代超支化聚酯依次进行酰化,点击化反应,可得到第三代的超支化聚酯。与以往报道的超支化聚酯的合成技术相比,本发明的特点是:采用高效的硫醇-烯点击化学来完成,反应采用商品化的原料,反应时间短,反应条件温和,产物的提纯简单,且收率高。
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公开(公告)号:CN101984494A
公开(公告)日:2011-03-09
申请号:CN201010579208.5
申请日:2010-12-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种防沉降感光性银浆料及其制备方法,该浆料组成为:低熔点无铅玻璃粉、光引发剂、有机载体、银粉余量;其中,有机载体的组成为:超支化聚酯、光敏单体、助剂、有机溶剂余量。制备是先制备超支化聚酯,然后制备有机载体,最后将各组分混合均匀,轧制得到浆料。本发明将光敏超支化聚酯替代传统浆料中的线形树脂,使银粉和玻璃粉均匀分散在有机载体中不易沉降,增加了浆料的储存稳定性。同时用光敏超支化聚酯配制的浆料具有黏度低,光固化时收缩率小,不会在膜表面形成裂纹,显影时碱溶性好等特点。
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