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公开(公告)号:CN116284859A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310256111.8
申请日:2023-03-16
Applicant: 上海应用技术大学 , 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高强韧和应变敏感的PVA/PVP双网络水凝胶及其制备方法与应用。制备方法为:在氟化锂‑盐酸体系中刻蚀钛化碳铝得到单层的MXene溶液;在去离子水中加入聚乙烯醇配置得到PVA溶液;在去离子水中加入聚乙烯吡咯烷酮配置得到PVP溶液;在硫酸中加入制备的PVA溶液和PVP溶液,在硫酸的催化下形成共聚物;在共聚物中加入制备的单层MXene溶液,通过反复冻融得到高强韧和应变敏感的PVA/PVP双网络水凝胶(MX‑PVA/PVP‑h)。与现有技术相比,本发明解决了现有PVA水凝胶传感器强度低、韧性差和应变敏感性能差等技术问题。
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公开(公告)号:CN115746490A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211486330.7
申请日:2022-11-24
Applicant: 上海应用技术大学 , 江苏绿源新材料有限公司 , 上海汇得科技股份有限公司
IPC: C08L51/08 , C08L65/00 , C08L97/00 , C08K3/16 , C08J3/075 , C08F283/00 , C08F220/56 , C08L79/02 , C08F220/06 , H01B1/20
Abstract: 本发明涉及各向异性结构的导电聚氨酯丙烯酸酯水凝胶及其制备方法,属于功能高分子技术领域。制备步骤如下:首先合成纯水性聚氨酯丙烯酸酯乳液;再将其与丙烯酸类单体、导电高分子材料、水性紫外光引发剂以及金属离子水溶液混合均匀,制得冷冻前置混合液;然后使用冰模板法诱导形成各向异性微观结构并进行紫外光固化处理;最后室温解冻,制备出各向异性结构的导电聚氨酯丙烯酸酯水凝胶;本发明制备的导电聚氨酯丙烯酸酯水凝胶的平行方向断裂伸长率高于常规各向同性水凝胶,弹性模量适应人体皮肤,同时具有优异的导电性能,可适用于人体生命活动检测,在柔性可穿戴电子领域拥有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109778225B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201910101689.X
申请日:2019-01-31
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/091 , C25B1/04 , C01B19/04 , C01B32/184 , C01B32/194 , C01G51/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种N,S共掺杂石墨烯/MoSe2/CoFe‑LDH气凝胶的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,分别制备氧化石墨烯片层分散液、MoSe2纳米片分散液和层状CoFe‑LDH纳米片分散液;S2,将所述氧化石墨烯片层分散液和MoSe2纳米片分散液混合,加入还原剂和交联剂,混合均匀,反应制得N,S共掺杂石墨烯/MoSe2水凝胶,冷冻干燥,得到N,S共掺杂石墨烯/MoSe2气凝胶;S3,将所述N,S共掺杂石墨烯/MoSe2气凝胶浸泡在层状CoFe‑LDH纳米片分散液中,制得N,S共掺杂石墨烯/MoSe2/CoFe‑LDH水凝胶、冷冻干燥得N,S共掺杂石墨烯/MoSe2/CoFe‑LDH气凝胶。本发明制得的三元N,S共掺杂石墨烯/MoSe2/CoFe‑LDH气凝胶在碱性条件下具有更优异的析氢和析氧性能。
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公开(公告)号:CN113234316A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110408401.0
申请日:2021-04-16
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种TiO2‑TPU复合型亲水薄膜及其制备方法。本发明的复合型亲水薄膜的原料包括二氧化钛前驱物、二异氰酸酯、亚麻籽油、羧酸、过氧化氢、羟基化合物、扩链剂、用于催化亚麻籽油和羧酸反应的催化剂A、用于催化扩链反应的催化剂B、用于制备TiO2溶胶的溶剂A、用于溶解亚麻籽油基TiO2‑TPU的溶剂B和不能溶解亚麻籽油基TiO2‑TPU的溶剂C;制备方法为:以亚麻籽油为原料,制得亚麻籽油基TiO2‑TPU,再采用湿法成膜的方法将亚麻籽油基TiO2‑TPU制成膜。本发明的复合型亲水薄膜不仅具有优异的亲水透气性能,还具有良好的机械强度、耐腐蚀性、耐摩擦性、耐老化性和耐寒性。
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公开(公告)号:CN111774063A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010756974.8
申请日:2020-07-31
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种高氯酸铵热分解催化材料及其制备方法,属于无机纳米材料领域。以Bi(NO3)3·5H2O、Fe(NO3)3·9H2O和氧化石墨烯为前驱体,采用水热法,在160~220℃下反应10~24小时制备了用于高氯酸铵热分解的铁酸铋/石墨烯纳米复合材料。石墨烯的引入有效阻止了纳米BiFeO3颗粒的团聚,大大增加了比表面积,有效催化AP的热分解。本发明成本低、制备工艺简单、反应条件易于控制,且制备的BiFeO3/rGO纳米复合材料对AP具有良好的热分解催化性能,在本领域具有重要科学价值和应用前景。
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公开(公告)号:CN107760144B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201711004505.5
申请日:2017-10-24
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C09D151/08 , C09D7/65 , C09D5/14 , C09D5/08 , C08F285/00 , C08F283/00 , C08F220/22 , C08F220/06 , C08G18/75 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/32 , C08G18/10
Abstract: 本发明提供了一种抗菌自洁型水性含氟聚氨酯涂料,由下述重量份的原料制成:一种含胍盐酸盐水性含氟聚氨酯树脂10~55份、自交联型固化剂5~15份、增稠剂1~8份、润湿剂0.1~2份、流平剂6~12份、填料10~20份、去离子水15~30份。本发明还提供了上述涂料的制备方法。本发明制备工艺简单,安全环保,所制得的水性涂料具有耐盐碱腐蚀、抗菌性能优异等特点,可用于重防腐、高盐雾、高污染环境下的舰船、潜艇、飞机或海洋设施等领域。
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公开(公告)号:CN109880057A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910155237.X
申请日:2019-03-01
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明提供了一种纳米超支化的水性聚氨酯丙烯酸酯乳液及其制备方法。所述的纳米超支化的水性聚氨酯丙烯酸酯乳液,其特征在于,按重量份数计算,其原料包括:二异氰酸酯30~60份;低分子多元醇18~27份;丙烯酸酯19~39份;亲水化合物7~10份;去离子水20~25份。本发明制备工艺简单,安全环保,所制得的水性乳液具有低粘度高固含、良好的流动性及贮存稳定性等特点。
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公开(公告)号:CN119039361A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411077728.4
申请日:2024-08-07
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明涉及一种一锅法合成壳寡糖基多元醇的工艺。该工艺首先利用酶解法在温和条件下将壳聚糖高效解聚为壳寡糖,随后在同一反应容器中直接加入环氧丙醇进行开环反应,实现羟基烷基化,最终得到壳寡糖基多元醇。一锅反应中大量溶剂的存在对羟基烷基化能维持pH值稳定、提高反应物溶解性、稀释反应混合物以减少副反应,促进物质传递和热量分散,从而提高壳寡糖基多元醇的合成效率和产物纯度。与现有技术相比,本发明高效便捷,操作简单,减少了废物的产生和潜在的污染风险,符合绿色化学的原则,对环境的影响小;减少了溶剂和试剂的用量和能源消耗和设备使用,降低了整体的生产成本;提高了产物壳寡糖基多元醇的收率和纯度。
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公开(公告)号:CN113583561B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110737313.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 上海应用技术大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 上海汇得科技股份有限公司
IPC: C09D175/14 , C09D5/33 , C09D7/65 , C09D7/20
Abstract: 本发明涉及一种纯水性纳米反射隔热涂料及其制备方法,纯水性纳米反射隔热涂料含有纯水性聚氨酯丙烯酸酯纳米窄带乳液以及金属配位的树状大分子,所述纯水性聚氨酯丙烯酸酯纳米窄带乳液由以下原料制备而成:低聚物多元醇、二异氰酸酯、亲水扩链剂、丙烯酸类单体、中和剂、催化剂、引发剂、去离子水;所述金属配位的树状大分子由以下重量份的原料制备而成:金属化合物、氢氧化钠、PAMAM、去离子水、乙醇。与现有技术相比,本发明以纯水性纳米级树状共聚酯为基料,采用金属配位的树状大分子代替传统反射隔热填料,制备了一种零VOC的纯水性纳米反射隔热涂料,该纯水性纳米反射隔热涂料涂抹丰满度高,覆膜效果好,具有优异的反射隔热效果。
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公开(公告)号:CN114808025A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210125420.7
申请日:2022-02-10
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C25B11/095 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种三维纳米棒状复合析氧电极材料及其制备方法。制备方法为:将苯胺溶于去离子水中,形成苯胺溶液,然后加入过硫酸铵,剧烈搅拌,得到PANI材料,将其重新溶解于去离子水中,同时加入氯化锰和乙醇胺,得到Mn3O4/PANI材料;将Mn3O4/PANI材料、导电炭黑、PVDF分散在N‑甲基吡咯烷酮中,形成均匀的浆料,然后将所制备的浆料均匀涂抹在泡沫镍的基底上。本发明通过聚合和原位氧化的方式在PANI基底上合成了单分散的Mn3O4纳米颗粒,将其与PANI相结合,最大限度地发挥两者之间的强耦合作用和协同作用,构建具有大量暴露活性位点的明确三维纳米棒状结构,使得电解质的渗透和粘附变得更加容易。
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