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公开(公告)号:CN110511346B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN201910870513.0
申请日:2019-09-16
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/32 , C08G63/664 , C09D175/06 , C09D5/16
摘要: 本发明公开了一种基于聚醚酯多元醇的聚氨酯的制备方法及应用,涉及海洋防污材料技术领域。本发明通过工艺流程的设计,以聚乙二醇PEG及聚醚二元醇为引发剂,使含酯键化合物开环合成聚醚酯多元醇,再将聚醚酯多元醇与二异氰酸酯反应,形成端基为异氰酸酯的链段,最后通过扩链剂,制备成单组份弹性可降解基于聚醚酯多元醇的聚氨酯,从而在聚氨酯软段中引入聚醚酯链段和聚乙二醇链段,通过控制聚氨酯的亲水性及链段结构,调节聚氨酯的降解速率,使得聚氨酯同时具备亲水性和可调控的降解速率,并且具有较好的机械性能,可满足海洋装备中弹性海洋防污涂层的综合需求。
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公开(公告)号:CN111187430A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010022605.6
申请日:2020-01-09
申请人: 嘉兴学院
摘要: 本发明属于功能材料技术领域,公开了一种仿生聚多巴胺修饰氧化石墨烯导电水凝胶,该水凝胶为双网络结构,其中第一网络为氧化石墨烯/聚多巴胺接枝形成的化学交联,第二网络是通过儿茶酚基团与Fe3+离子形成的金属离子螯合作用形成的动态网络。该水凝胶具有较高的压缩强度和拉伸强度。本发明还提供了制备上述仿生聚多巴胺修饰氧化石墨烯导电水凝胶的制备方法,该方法工艺简单,易于产业化。
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公开(公告)号:CN109929088A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910211280.3
申请日:2019-03-20
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: C08G18/73 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/38 , C09D175/08 , C09D5/16 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65
摘要: 本发明公开了一种双硫键聚氨酯及其制备方法和应用,涉及海洋防污材料技术领域。本发明提供的一种双硫键聚氨酯及其制备方法和应用,通过配方设计及工艺优化,合理选用不同比例、不同平均分子量的聚丙二醇PPGX与六甲基二异氰酸酯HDI、二硫二乙醇HDS共同制备得到双硫键聚氨酯PU-SS,双硫键聚氨酯的双硫键含有量较高,机械性能及降解性能具有较大可调性;该双硫键聚氨酯应用于海洋防污涂料中后,其形成的防污涂层能够根据海洋污损生物的附着进行响应降解,使得防污涂层中的防污剂精准释放,进一步使得海洋污损生物失活,达到长效智能海洋防污的技术效果;此外,双硫键聚氨酯拉伸强度为较大,断裂伸长率较高,可避免因碰撞摩擦导致的涂层大量脱落现象发生。
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公开(公告)号:CN112646228A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011520641.1
申请日:2020-12-21
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: C08J9/28 , C08J9/30 , C08J9/00 , C08J3/24 , C08L89/00 , C08L5/08 , C08L5/04 , A61L24/00 , A61L24/02 , A61L24/08 , A61L24/10 , A61L26/00
摘要: 本发明属于功能材料技术领域,公开了一种单宁酸交联壳聚糖明胶吸液止血抗菌海绵及其制备方法。本发明是将壳聚糖通过酯化反应与明胶化学交联形成一级交联网络,得到改性的超亲水型明胶;再以单宁酸为交联剂,在强氧化剂作用下进一步交联,形成二级交联网络;然后添加医用辅料、羟基磷灰石和海藻酸钠进行物理性机械发泡、冷冻干燥,得到多孔海绵状的壳聚糖/明胶吸液止血抗菌海绵。本发明采用单宁酸交联壳聚糖/明胶得到的海绵状多孔材料机械性能良好、结构多孔细致、表面柔和,人体接触时无需提前浸润,原料来源广泛、市场价格便宜,具有很好的生物相容性、无毒及可生物降解;且制备方法简单高效,利于大规模生产,具有很好的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN111474387A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010098549.4
申请日:2020-02-18
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: G01Q60/24 , G01N23/225
摘要: 本发明涉及一种评估聚合物基自修复膜自修复极限的方法,将聚合物基自修复膜循环进行刻蚀—自修复—测量过程,直至测量结果超出规定;记录循环次数N,即记为该聚合物基自修复膜自修复极限;所述测量结果超出规定是指自修复后聚合物基自修复膜的上表面粗糙度值D大于阈值K或者裂纹形貌目视有明显裂纹:所述裂纹结构由多个相同的且具有一定间距的裂纹构成,每个裂纹的尺寸用直径和深度或者宽度和深度表示;所述的特定裂纹结构是指每个裂纹的直径、宽度或者深度大于等于100nm。本发明的方法,能够精确地制备出可控尺寸的裂纹,从而保证方法的标准性;能在同一样品、同一区域进行多次重复形貌裂痕的损伤/愈合用以评估其自修复极限。
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公开(公告)号:CN111046333A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911251936.0
申请日:2019-12-09
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: G06F17/16
摘要: 本发明公开了一种精确有效的求解大稀疏矩阵本征态的方法及系统,该方法首先通过谱变换形式将原先的矩阵H变换成H’,Ψ’可以通过本征函数Ψ进行开展,因此通过快速求解Ψ’就可以精确给出原先矩阵H的本征值及本征函数。该方法对本征态的求解是一个迭代求解的过程,可以给定一个初始参数后自调节进行迭代求解,一方面降低了求解过程对于初始值的依赖性,另一方面提高了收敛速度,大大提高了矩阵的迭代求解效率,而且对于哈密顿量中束缚态及连续态具有普适性,该方法达到了高效快捷的效果。
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公开(公告)号:CN111187430B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010022605.6
申请日:2020-01-09
申请人: 嘉兴学院
摘要: 本发明属于功能材料技术领域,公开了一种仿生聚多巴胺修饰氧化石墨烯导电水凝胶,该水凝胶为双网络结构,其中第一网络为氧化石墨烯/聚多巴胺接枝形成的化学交联,第二网络是通过儿茶酚基团与Fe3+离子形成的金属离子螯合作用形成的动态网络。该水凝胶具有较高的压缩强度和拉伸强度。本发明还提供了制备上述仿生聚多巴胺修饰氧化石墨烯导电水凝胶的制备方法,该方法工艺简单,易于产业化。
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公开(公告)号:CN111474171B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202010098556.4
申请日:2020-02-18
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: G01N21/84 , G01N23/04 , G01N23/20 , G01N23/2005 , G01N1/28 , G01N1/32 , G01B11/30 , G01B15/04
摘要: 本发明涉及一种评估聚合物基自修复膜自修复能力的方法,是将聚合物基自修复膜进行制样—刻蚀—自修复—测量过程,当测量结果不合规时,即当裂纹形貌目视存在明显裂纹或者D大于阈值K时,则重新进行制样—刻蚀—自修复—测量的过程,且刻蚀的特定裂纹结构为上一次刻蚀中的自修复能力下一等级对应的结构;当测量结果合规时,即当裂纹形貌目视无明显裂纹且D小于等于阈值K时,则聚合物基自修复膜的自修复能力等级为该次刻蚀中的特定裂纹结构所对应的等级;特定裂纹结构由具有相同间距的裂纹构成,每个裂纹的尺寸用直径和深度或者宽度和深度表示;自修复能力等级分为优、良、中、差四个等级。
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公开(公告)号:CN112646095A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011531479.3
申请日:2020-12-22
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: C08F292/00 , C08F220/56 , C08J3/075 , C08J3/24 , B01J20/26 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/20 , C08L51/10
摘要: 本发明属于功能材料技术领域,公开了一种多巴胺改性硅藻土吸附重金属水凝胶及其制备方法与应用。本发明利用多巴胺在碱性条件下自聚并包裹硅藻土纳米颗粒,然后,与丙烯酰胺单体、N,N,N’,N’‑四甲基乙二胺催化剂、戊二醛和过硫酸铵进行交联反应,使得硅藻土纳米颗粒与聚丙烯酰胺纳米复合,形成具有三维聚合网络结构的水凝胶。该水凝胶具有一定的机械性能,且由于硅藻土表面覆盖有聚多巴胺,对废水中Ag+、Pb2+等重金属离子有良好的吸附作用。本发明方法可以推广到磁性水凝胶中去,是一种操作简单、利于规模生产,在废水处理方面具有极大的应用潜力。
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公开(公告)号:CN110511346A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910870513.0
申请日:2019-09-16
申请人: 嘉兴学院
IPC分类号: C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/32 , C08G63/664 , C09D175/06 , C09D5/16
摘要: 本发明公开了一种基于聚醚酯多元醇的聚氨酯的制备方法及应用,涉及海洋防污材料技术领域。本发明通过工艺流程的设计,以聚乙二醇PEG及聚醚二元醇为引发剂,使含酯键化合物开环合成聚醚酯多元醇,再将聚醚酯多元醇与二异氰酸酯反应,形成端基为异氰酸酯的链段,最后通过扩链剂,制备成单组份弹性可降解基于聚醚酯多元醇的聚氨酯,从而在聚氨酯软段中引入聚醚酯链段和聚乙二醇链段,通过控制聚氨酯的亲水性及链段结构,调节聚氨酯的降解速率,使得聚氨酯同时具备亲水性和可调控的降解速率,并且具有较好的机械性能,可满足海洋装备中弹性海洋防污涂层的综合需求。
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