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公开(公告)号:CN115572359A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202110757596.X
申请日:2021-07-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种二维聚合物薄膜及其制备方法与应用。所述制备方法包括:对含氨基的单体进行质子化处理,之后与醛基单体、催化剂和水形成均匀混合反应体系;在微波辐射的作用下使其进行加热反应,加速界面的聚合物反应,从而在液面处得到纳米级二维聚合物薄膜。本发明首次利用微波辐射加速氨基单体以及醛基单体在界面合成二维聚合物薄膜,由于气液界面的大尺寸以及微波辐射的易得性,该制备方法能够快速、经济且大面积地制备均匀的纳米级尺寸薄膜,并提高二维聚合物薄膜的合成效率,所获的二维聚合物薄膜由于其高度有序的结构,高比表面积以及强的层间π‑π相互作用力,可广泛的应用于能量、感应、电子等领域。
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公开(公告)号:CN115010881A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210672339.0
申请日:2022-06-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08F292/00 , C08F220/14 , C08F220/28 , C08F220/38 , C08F220/54 , C08F220/20 , C08F220/34 , C08F226/06 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种耐氧和生物相容的金属锡介导引发的聚合方法及应用。所述聚合方法包括:使包含自由基聚合单体、配位剂和溶剂的预反应混合液限域在金属锡与沉积有引发剂的基底之间发生聚合反应,从而制得生物相容的聚合物刷薄膜。本发明提供的聚合方法使用金属锡片/箔介导表面引发聚合反应,简便高效,聚合效率高,无需添加金属盐,无需复杂除氧操作或惰性环境,可大面积制备;同时该方法避免了铜催化剂的使用,克服了现有原子转移自由基聚合体系中使用金属铜和铜盐作为催化剂所存在的价格昂贵、毒性较大等缺点,在生物医学领域有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN117924948A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211258035.6
申请日:2022-10-13
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明揭示了一种基于明胶的海洋生物可降解薄膜材料及其制备方法与应用。所述制备方法,包括提供包含明胶、增塑剂和水的第一混合体系,加热、搅拌所述第一混合体系,使明胶与增塑剂完全混合;向第一混合体系中加入粘土溶液,使粘土水合、膨胀,并与明胶形成胶体分散液;将所述胶体分散液进行成膜处理,并干燥,制得基于明胶的海洋生物可降解薄膜材料。本发明提供的制备方法具有成本低廉、操作简便、反应条件温和以及绿色环保等优点;通过该制备方法制备的基于明胶的海洋生物可降解薄膜材料易于降解,具有高透光性、高韧性、热塑性,是理想的生物降解材料,可以直接作为塑料制品,应用于包装、农业、生物医学等领域。
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公开(公告)号:CN117164965A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311134764.5
申请日:2023-09-04
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08L5/04 , C08L1/02 , C08L5/12 , C08L89/00 , C08L5/08 , C08L87/00 , C08L97/02 , C08K3/34 , C08K7/00 , C08K5/053 , C08K3/26 , C08K3/38 , B65D65/46 , C08J7/12 , C08J5/18
Abstract: 本发明揭示了一种亲疏水可调的海藻基生物可降解包装材料及其制法与应用。所述亲疏水可调的海藻基生物可降解包装材料的制备方法包括提供包含海藻多糖、水和交联剂的第一混合体系,加热搅拌,生成海藻多糖溶液;向海藻多糖溶液中加入固体填料,使固体填料在海藻多糖溶液中均匀分散为二维纳米片,形成第二混合体系,对第二混合体系进行加工成型处理,得到海藻基生物可降解包装材料;将疏水修饰剂施加于海藻基生物可降解包装材料的表面,使材料表面由亲水转变为疏水状态。本发明以海藻多糖为主要原料,减小了石油化石资源的使用压力,使制备过程绿色环保,且制备的海藻基生物可降解包装材料具有优异的力学及阻隔性能,在自然环境土壤中可实现全降解。
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公开(公告)号:CN112940268A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110117086.6
申请日:2021-01-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G83/00 , C25B11/085 , C25B11/061 , C25B11/054 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种界面原位生长的金属‑有机框架材料及其制法与应用。所述制备方法包括:将非贵金属材料与含碱性物质的溶液充分接触以进行腐蚀处理;以及,将腐蚀处理后的非贵金属材料与有机配体溶液充分接触浸润并进行界面原位反应,从而在非贵金属材料表面制得金属‑有机框架材料。本发明提供的制备方法具有成本低廉、操作简便、反应条件温和以及绿色环保等优点;本发明制备的金属‑有机框架材料具有多孔性、高比表面积、及金属活性位点,是理想的能源催化材料;同时本发明中制备的金属‑有机框架材料/非贵金属复合材料可直接作为催化电极,应用在各类电催化反应中。
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公开(公告)号:CN115010881B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202210672339.0
申请日:2022-06-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08F292/00 , C08F220/14 , C08F220/28 , C08F220/38 , C08F220/54 , C08F220/20 , C08F220/34 , C08F226/06 , C08F212/08
Abstract: 本发明公开了一种耐氧和生物相容的金属锡介导引发的聚合方法及应用。所述聚合方法包括:使包含自由基聚合单体、配位剂和溶剂的预反应混合液限域在金属锡与沉积有引发剂的基底之间发生聚合反应,从而制得生物相容的聚合物刷薄膜。本发明提供的聚合方法使用金属锡片/箔介导表面引发聚合反应,简便高效,聚合效率高,无需添加金属盐,无需复杂除氧操作或惰性环境,可大面积制备;同时该方法避免了铜催化剂的使用,克服了现有原子转移自由基聚合体系中使用金属铜和铜盐作为催化剂所存在的价格昂贵、毒性较大等缺点,在生物医学领域有巨大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN117285749A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202210702681.0
申请日:2022-06-20
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明揭示了一种高强度、可降解的海洋生物质塑料及其制备方法与应用。所述制备方法包括:提供包含海藻、水和绿色无毒交联剂的第一混合体系,加热所述第一混合体系,生成天然高分子凝胶;将所述天然高分子凝胶加热至溶液状态,进行成膜处理,形成薄膜,并干燥,制得高强度、可降解的海洋生物质塑料。本发明制备的海洋生物质塑料具有高强度、高生物兼容性、低细胞毒性、易生物降解和成本低等优点,且主要原料取自海洋,因而生产过程绿色环保,在农林业、食品包装及日用品行业均有较大的应用前景。
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公开(公告)号:CN118359779A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410232580.0
申请日:2024-03-01
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G6/02
Abstract: 本发明涉及一种源于羰基单体的sp2‑碳共轭聚合物及其制备方法与应用,属于聚合物材料制备技术领域。所述制备方法包括:将包括羰基单体、醛基单体和催化剂的混合反应体系进行聚合反应,从而获得源于羰基单体的sp2‑碳共轭聚合物。制备的sp2‑碳共轭聚合物具有优异的光电活性,能够被广泛应用于气体储存与分离、传感器技术、光电催化、电池和电化学储能等领域。
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公开(公告)号:CN115572359B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202110757596.X
申请日:2021-07-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种二维聚合物薄膜及其制备方法与应用。所述制备方法包括:对含氨基的单体进行质子化处理,之后与醛基单体、催化剂和水形成均匀混合反应体系;在微波辐射的作用下使其进行加热反应,加速界面的聚合物反应,从而在液面处得到纳米级二维聚合物薄膜。本发明首次利用微波辐射加速氨基单体以及醛基单体在界面合成二维聚合物薄膜,由于气液界面的大尺寸以及微波辐射的易得性,该制备方法能够快速、经济且大面积地制备均匀的纳米级尺寸薄膜,并提高二维聚合物薄膜的合成效率,所获的二维聚合物薄膜由于其高度有序的结构,高比表(56)对比文件Sahabudeen, H ,等.Wafer-sizedmultifunctional polyimine-based two-dimensional conjugated polymers with highmechanical stiffness.NATURECOMMUNICATIONS.2016,第7卷1-8.
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公开(公告)号:CN115322644B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202110513779.7
申请日:2021-05-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D149/00 , C09D5/08 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种界面原位构筑的改性炔基聚合物涂层及其制法与应用。所述制法包括:将铜基材与包含含端炔基单体、有机配体和极性溶剂的第一混合溶液充分接触,以进行界面聚合反应,从而在所述铜基材表面形成原位构筑的炔基聚合物涂层;以及,采用改性剂对所述炔基聚合物涂层进行后修饰,从而获得界面原位构筑的改性炔基聚合物涂层。本发明制备的改性炔基聚合物涂层具有微纳结构,可有效钝化金属的氧化,阻隔腐蚀性离子对于金属表面的破坏,同时还拥有出色的自清洁及自修复性能,对应用于海洋或其它苛性环境下的金属材料具有良好的防污防腐效果,极为有力地保障了各类工业及海事活动的运行与发展。
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