一种梯度交联水凝胶薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN116836434A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202311026912.1

    申请日:2023-08-16

    Inventor: 巩桂芬 楼晨霞

    Abstract: 本发明提供了一种制备梯度交联水凝胶薄膜的方法。将聚乙烯醇均匀分散在去离子水中、再加入经超声分散后的聚乙烯吡咯烷酮溶液和溶解好的羧甲基纤维素钠溶液,混合均匀并超声除泡,将混合均匀且无泡的溶液倒入烧杯中,再加入一定体积经稀释后的浓硫酸溶液,搅拌均匀并超声除泡后,将得到的聚乙烯醇‑聚乙烯吡咯烷酮‑羧甲基纤维素钠前驱体溶液放入倒入自动涂膜机上,流延到玻璃板,放入鼓风干燥箱种干燥,将得到的水凝胶薄膜上覆一个上下通透的圆柱体,倒入配置好的超稀硼酸溶液,进行自渗透交联。本发明制备的梯度交联水凝胶薄膜具有自上而下的交联密度,使得水凝胶薄膜兼具优异的力学性能和良好传感以及仿生性能,实现电子皮肤在长时间使用下保持稳定。

    二氧化钛构造电纺EVOH-磺酸锂超疏水纳米非织物

    公开(公告)号:CN108708077A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810235171.0

    申请日:2018-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种静电纺与超声喷雾同步并接枝共同构EVOH‑SO3Li/TiO2‑g‑TMPs超疏水纳米非织物的方法,该纳米非织物具有表面超疏水自清洁功能。该方法包括如下步骤:(1)EVOH‑SO3Li(EVOH‑磺酸锂)的制备(2)EVOH‑SO3Li纺丝液的制备(3)静电纺与超声喷雾同步共同构造EVOH‑SO3Li/TiO2(二氧化钛)纳米非织物(4)接枝疏水的柔性链段TMPs(丙基三甲氧基硅烷)。通过上述方式,本发明创新性根据仿生荷叶原理,将亲水性的EVOH‑SO3Li纳米非织物通过静电纺‑超声波纳米喷雾法和自组装法的结合构造出“微纳”的凹凸结构的超疏水性EVOH‑SO3Li/TiO2‑g‑TMPs纳米非织物,能够实现水滴的自由滚动,达到超疏水和自清洁的效果。

    一种单离子聚合物的制备

    公开(公告)号:CN101205262A

    公开(公告)日:2008-06-25

    申请号:CN200610151156.5

    申请日:2006-12-19

    Inventor: 巩桂芬 李磊

    Abstract: 一种单离子聚合物的制备,它涉及单离子聚合物的制备工艺。本发明采用接枝多缩乙二醇法制备出EVOH-g-PEG,然后将制得的EVOH-g-PEG中间体在60℃搅拌下溶解于DMAc,并将催化剂叔丁醇钾溶于DMAc中,60℃下搅拌1小时。在室温下将上述溶液混合,于60℃下缓慢滴入1,3-丙烷磺酸内酯,滴加完毕后继续反应24小时,得到离子聚合物(EVOH-g-SPEG)。最后采用溶液铸膜法制得单离子聚合物膜材料。本发明制备的单离子聚合物离子电导率最高为1.97×10-3S·cm-1;室温下,其吸水率>200%,体积溶胀率<5%;干态下单离子聚合物拉伸强度达到35MPa,湿态下其拉伸强度为5MPa。

    一种利用改性纳米晶纤维素增韧双马来酰亚胺树脂的方法

    公开(公告)号:CN110305479B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910640838.X

    申请日:2019-07-16

    Inventor: 巩桂芬 邢韵

    Abstract: 本发明公开了一种利用改性纳米晶纤维素增韧双马来酰亚胺树脂的方法,属于复合材料技术领域。该方法是将纳米晶纤维素活化后与甲代烯丙基醇一起混合于N,N‑二甲基乙酰胺中搅拌反应生成含烯丙基碳酸酯的纳米晶纤维素;然后将3,3’‑二烯丙基双酚A、双酚A双烯丙基醚以及含烯丙基碳酸酯的纳米晶纤维素混合搅拌反应,待搅拌均匀后加入双马来酰亚胺树脂,继续搅拌均匀后进行脱泡得胶液;将胶液加入已经预热好的模具中,然后进行梯度固化,固化完成后,冷却至室温脱模,即得双马来酰亚胺树脂复合材料。本发明方法改善双马来酰亚胺树脂韧性差的缺点,增强了双马来酰亚胺树脂的力学性能,操作简单,易于实现工业化。

    一种制备高耐热高强度电池隔膜的新方法

    公开(公告)号:CN110323390A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910618236.4

    申请日:2019-07-10

    Abstract: 本发明公开了一种制备高耐热高强度电池隔膜的方法,该方法利用了聚醚醚酮(PEEK)树脂高耐热和高强度的优点,将其磺化后与聚(乙烯-乙烯醇)锂(EVOLi)复合制成一种新的隔膜,弥补了静电纺丝隔膜耐热性能差力学性能不好的缺点,实现了锂离子电池更高的耐热温度和更高的强度。该方法包括如下步骤:(1)聚(乙烯-乙烯醇)锂(EVOLi)的制备(2)磺化聚醚醚酮(SPEEK)的制备(3)配制聚(乙烯-乙烯醇)锂(EVOLi),磺化聚醚醚酮(SPEEK)溶液(4)共混制得纺丝液进行静电纺丝制成电池隔膜。

    EVOH-NCC-SO3Li单离子聚合物
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108767172A

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201810456964.5

    申请日:2018-05-14

    CPC classification number: H01M2/145 C08G81/02 H01M2/162

    Abstract: 本发明公开了一种新型的EVOH‑NCC‑SO3Li单离子聚合物的制备方法。该方法包括如下步骤:(1)NCC(纳米纤维素)的活化(2)NCC接枝EVOH(聚乙烯‑乙烯醇共聚物)(3)EVOH‑NCC‑SO3Li固体的制备(4)静电纺EVOH‑NCC‑SO3Li纳米非织物的制备。通过上述方式,本发明能够制备一种高性能的新型EVOH‑NCC‑SO3Li单离子聚合物锂电池隔膜。

    一种制备高性能超疏水中空纤维的新方法

    公开(公告)号:CN108625168A

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201810456943.3

    申请日:2018-05-14

    Abstract: 本发明公开了一种制备高性能超疏水中空纤维的方法,该纤维具有内部中空,外部超疏水结构,在纺织上实现了内部保温外部疏水的效果。该方法包括如下步步骤:(1)PBI前驱液制备(2)PBI/TiO2 复合纤维的制备(3)PBI/TiO2-OTMS复合纤维丝的制备。通过上述方式,把难溶的 PBI 溶解配置成溶液,通过掺杂、接枝、纺织成丝,生产出中空超疏水纤维。

    NCC-g-ECH增强EP性能的新方法

    公开(公告)号:CN105315617A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510776182.6

    申请日:2015-12-19

    Abstract: NCC-g-ECH增强EP性能的新方法。由于纯的环氧树脂固化后分子链具有三维交联网络结构,所以固化物一般偏脆,抗剥离、抗开裂、抗冲击性能差,在外界冲击载荷的作用下,容易发生应力开裂现象,从而难以满足工程技术日益发展的要求。本发明的方法包括如下步骤:(1)纳米纤维素的碱化;(2)纳米纤维素接枝环氧氯丙烷;(3)接枝后产物掺混到环氧树脂中;(4)对掺混后的环氧树脂进行固化。本发明用于NCC-g-ECH增强EP性能的新方法。

    纳米纤维素接枝改性的新方法

    公开(公告)号:CN104877083A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510334748.X

    申请日:2015-06-17

    Abstract: 本发明涉及以后总纳米纤维素接枝改性的新方法。目前针对纳米纤维素进行接枝改性的方法主要有自由基聚合;离子型接枝共聚;缩聚与开环聚合;原子转移自由基聚合(ATRP)。然而自由基聚合存在着自由基易于歧化终止或双分子偶合等,导致得到的产物结构不可控,分子量分布宽,聚合物性能低,链段序列、端基很难控制。一种纳米纤维素接枝改性的新方法,该方法包括如下步骤:(1)纳米纤维素的活化;(2)纳米纤维素析出及烘干;(3)纳米纤维素表面自增长PMMA;(4)纳米纤维素洗涤和烘干。本发明用于纳米纤维素接枝改性的新方法。

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