一种清洁高粘接性能锂电复合隔膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN116247382A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310472578.6

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 一种清洁高粘接性能锂电复合隔膜及其制备方法。双组分聚氨酯作为粘接剂,热塑性聚氨酯作为增稠剂和粘结剂,勃姆石作为填料,加入无污染、低毒性溶剂乙酸丁酯后涂覆所得。利用聚氨酯的TDI和多元醇反应交联提供粘接力,大量的BH提供的空隙来增强涂层的孔隙率,然后利用热塑性聚氨酯提高铸膜液的初始粘度,使得一开始的小分子双组分聚氨酯能够在微孔膜表面而不渗透进去,最后利用BH表面富含的羟基官能团提高涂层对电解液的亲液性。该复合隔膜通过引入双组分聚氨酯克服了传统油性粘结剂隔膜污染环境问题和水性粘接剂粘结力差等问题,以及热塑性聚氨酯作为增稠剂克服了一开始小分子会渗透进微孔而导致严重掉粉的问题。

    一种耐高温隔热复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111807808B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202010803914.7

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 一种耐高温隔热复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明的目的是为了实现高蒙脱土填充的同时、提高材料的机械性能,所述方法为:将蒙脱土放在NaCl溶液中,油浴搅拌处理,除去Cl‑,烘干;加入有机聚合物,混合均匀,加入乙酸乙酯,在常温下搅拌30min,去除乙酸乙酯挥发掉,得到有机杂化蒙脱土;将磷酸盐树脂与金属氧化物按照1:1的质量比混合,研制出磷酸盐胶黏剂,加入到制备好的有机杂化蒙脱土中,混合均匀放进模具中,压制成圆柱形样品;将成型的材料进行阶梯状的温度固化即可。本方法用来制备一种磷酸盐、耐高温聚合物共同杂化的有机‑无机杂化蒙脱土复合材料使其具有一定的强度和形变能力。

    一种电活性抗菌止血敷料的制备方法

    公开(公告)号:CN114225089A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111544891.3

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 一种电活性抗菌止血敷料的制备方法,涉及一种止血敷料的制备方法。目的是现有的壳聚糖和MXene复合时结构不稳定的问题。制备方法:将壳聚糖纤维敷料基材置于真空干燥箱中干燥,制备Mxene水分散液,采用聚多巴胺(PDA)对MXene进行修饰得到PDA修饰MXene纳米片溶液,最后与壳聚糖纤维敷料混合抽滤,得到壳聚糖/MXene电活性抗菌止血敷料。本发明采用聚多巴胺在MXene表面氧化和聚合对MXene进行修饰提高所得敷料的组织湿粘附能力,所得敷料具有良好的吸水性能、优异的生物相容性、止血性能、导电性和机械强度。本发明适用于制备止血敷料。

    一种荧光碳点修饰的复合止血材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110051879B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN201910458726.2

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种荧光碳点修饰的复合止血材料的制备方法,其特征在于所述方法包括如下步骤:步骤一、荧光碳点的制备:采用葡萄糖为碳源,尿素为氮源,通过微波法一步合成表面富有氨基的荧光碳点;二、荧光碳点修饰天然高分子材料:将荧光碳点粉末溶于稀醋酸中,超声至得到分散均匀的荧光碳点溶液;称取天然高分子材料,放入荧光碳点溶液中进行反应,将反应后的复合材料预冻,预冻后冷冻干燥,得到荧光碳点修饰天然高分子复合止血材料。本发明利用有荧光性能的碳点修饰天然高分子材料,不仅保持材料良好的生物相容性,还利用了碳点与Fe3+的结合特点,碳点能够通过吸收血红蛋白中的Fe3+离子,从而提高材料的止血性能,缩短止血时间。

    一种以绞股蓝为碳源制备荧光碳点的方法

    公开(公告)号:CN107603608B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201710758451.5

    申请日:2017-08-29

    Abstract: 一种以绞股蓝为碳源制备荧光碳点的方法,属于荧光碳点制备领域。将已经干燥过的绞股蓝粉末,与去离子水均匀混合,转移至反应釜中,通过水热法制得水溶性良好的荧光碳点;或者是将干燥的绞股蓝直接采用煅烧法制得水溶性好且发射波长长的荧光碳点。本发明优点是:采用天然生物质绞股蓝作为碳源,来源广泛、廉价易得、方法简单易行、安全方便、绿色环保,无需添加有毒化学试剂,可实现简单大规模合成水溶性好、光稳定性好的荧光碳点,荧光强度高,发射波长长,并且激发波长在460 nm时,最强发射波长在530 nm左右,有效的避开生物体自荧光的影响,预计这种碳点在细胞成像、生物标记、生物传感器和金属离子检测等方面表现出广阔的应用潜力。

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