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公开(公告)号:CN118879281A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410911820.X
申请日:2024-07-08
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C09K5/06
摘要: 聚乙烯醇基双网络气凝胶定型有机无机复合相变储能材料及其制备方法和应用,其属于相变储能技术领域。该相变储能材料由无机固液相变材料30~70wt%,有机固液相变材料40~60wt%,成核剂0.1~5wt%和聚乙烯醇基双网络气凝胶支撑材料5~20wt%组成。其中无机固液相变材料为水合无机盐类相变材料,有机固液相变材料为有机氮化物、有机酸酯或长链烷烃类相变材料,成核剂为纳米氧化物或晶型相似的盐,支撑材料为聚乙烯醇/双网络气凝胶。三者在超分子作用力下组装而成,并均匀与多孔吸附材料复合。所制备的复合相变材料CPCM具有较高的相变焓值以及良好的循环稳定性。此外,该CPCM还显示出优异的建筑热管理性能,非常适合未来在建筑热管理中大规模应用。
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公开(公告)号:CN116855096B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202310768257.0
申请日:2023-06-26
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C08L97/02 , C08L61/24 , C08K7/24 , C08K5/101 , C08K5/05 , C08K3/04 , C08K7/26 , C08L99/00 , C08L61/06 , C08L61/28 , C08L89/00 , C08L97/00 , C09K5/06
摘要: 一种共晶相变复合保温板制备方法和应用,其属于复合材料领域。一种共晶复合相变保温板由共晶相变材料、多孔材料、生物质粉末、以及胶黏剂组成。其中共晶相变材料占30~45wt%,多孔材料占1~5wt%,生物质粉末占40~55wt%,胶粘剂3~10wt%。其中共晶相变材料是由两种及以上的有机相变材料按照一定的质量比混合而成。共晶相变材料与多孔材料及生物质粉末在毛细作用力下吸附组装,并均匀的与胶黏剂复合压制成型。共晶复合相变保温板形状稳定,可以用于建筑保温领域。此类材料合成工艺简单,应用方便,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118372573A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410604822.4
申请日:2024-05-15
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B41M5/382
摘要: 一种用于彩色打印的热敏光子纸及其制备方法,属于印刷技术领域。它由相变聚合物为主体组成的热敏层/显色层/保护层的“三明治结构”。将相变聚合物引入到胶体微球和高折射率胶体微球组装的模板中并通过选择性刻蚀形成空腔/高折射率胶体微球/空腔的复合结构。由于顶层空腔结构与光的相互作用呈现出结构色特征。在热刺激下,相变聚合物发生结晶‑熔融转变使得顶层空腔结构塌陷变为透明,从而呈现出中间显色层的结构色。由于显色层采用高折射率的胶体微球,使其具有高颜色可视性的结构色。将制备的结构在商用热敏打印机上打印,可实现彩色打印;打印后显色稳定,绿色环保,并且耐溶剂,在彩色商业打印领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118308069A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410419076.1
申请日:2024-04-09
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C09K5/06
摘要: 一种定形有机/无机复合相变材料的制备方法和应用,其属于相变储能技术领域。该复合相变材料由无机固液相变材料50~70wt%,有机固液相变材料5~30wt%,乳化剂、增稠剂5~15wt%和多孔支撑材料10~30wt%组成。其中无机固液相变材料为水合无机盐类相变材料,有机固液相变材料为有机酸酯或长链烷烃类相变材料,乳化剂增稠剂为离子型纤维素胶,三者在超分子作用力下组装而成,并均匀与多孔吸附材料复合。所制备的复合相变材料CPCM具有较高的相变焓值以及良好的循环稳定性。此外,该CPCM还显示出优异的建筑热管理性能,非常适合未来在建筑热管理中大规模应用。
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公开(公告)号:CN118256199A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410363340.4
申请日:2024-03-28
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C09K5/06
摘要: 一种高焓值生物质基定形相变材料的制备方法,其属于相变储能材料的技术领域。该生物质基相变材料由配位交联网络化合物与水合盐固液相变材料组成;其中,配位交联网络化合物由高分子化合物与金属离子配位与机械强度增强剂共同构成。利用含有大量羧基、羟基等亲水基团的高分子,原位离子交联的同时,充分的吸附水合盐形成高焓值定形相变材料,且机械强度增强剂改善了机械强度使体系更加稳固,工作过程中无液体泄漏且循环性能较好。该材料合成工艺简单,应用方便,该生物质基相变材料相变潜热高,具有优异的定形效果,不会发生液体漏液现象;在热能存储与管理领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118048005A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410451672.8
申请日:2024-04-16
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明公开了一种类双反蛋白石染料‑光子晶体水响应智能膜及其制备方法,属于染料和光子晶体复合智能光学材料领域。该类双反蛋白石染料‑光子晶体水响应智能膜由非溶胀型微球、可溶胀聚合物和亲水性大分子染料复合制得。类双反蛋白石结构是一种介于“蛋白石‑聚合物”复合结构和双反蛋白石结构之间的光子晶体。在正常环境条件下通过大分子染料对杂散光的吸收,全隐藏结构色图案信息;浸入水中后,通过溶胀诱导“聚合物‑微球”相分离产生类似莲蓬的双反蛋白石结构,增强结构色而显示编码信息,在信息安全和智能传感领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN117070072A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311046863.8
申请日:2023-08-19
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C08L87/00 , C08K5/05 , C08K5/01 , C08K5/09 , C08K5/101 , C08K5/37 , C08G81/00 , C09K5/06 , A61B5/11 , A61B5/00
摘要: 一种具有智能传感功能的柔性可穿戴式相变热管理材料及其制备方法与应用,属于聚合物功能材料领域。该相变热管理材料由柔性聚醚导电骨架和填充于骨架间的有机固液相变材料组成。其中,高柔顺性聚醚网络与有机相变分子相容性好,相变分子可缠绕在柔性聚醚高分子链周围,形成具有整体柔性的结晶域,实现了高储热能力与柔性的有机结合。此外,利用金属离子与柔性聚醚网络中的醚氧键配位络合构筑柔性聚醚导电骨架,原位包覆有机固液相变组分。设该材料在解决相变材料负载率低、相变材料漏液问题的同时,赋予材料智能传感的功能;其在人体可穿戴热管理、健康智能传感及建筑热管理领域有着重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN116162246A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211583940.9
申请日:2022-12-09
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明公开了一种苝二亚酰胺衍生物及其制备方法与应用。该苝二亚酰胺类衍生物结构示意如下,它们在400‑780nm可见光区域有强而窄的吸收,其摩尔吸光系数范围在30000‑70000L·mol‑1·cm‑1,吸收光谱半峰宽度不受衍生物浓度的影响,且其溶液透光率可达95%以上,耐酸碱稳定性好;该苝二亚酰胺类衍生物能够稳定地分散在丙二醇甲醚醋酸酯(PGMEA)等溶剂与丙烯酸酯类树脂中,染料结构及其在丙烯酸酯类树脂中耐光、耐热稳定性好。
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公开(公告)号:CN113634216B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110989819.5
申请日:2021-08-26
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明公开了一种在管路式反应器中连续重氮化连续偶合生产水溶性偶氮染料的方法。室温下重氮组分、盐酸和亚硝酸钠在管路式反应器底部同时进料,在管路中发生重氮化反应、及时离开重氮化反应位点,随后与通入的偶合组分相遇发生偶合反应;在微搅拌叶片搅拌下,每个流动层面物料近似均匀混合反应,反应物料受进料推动力作用向上流动,从连续化反应器顶部出料,生产出水溶性偶氮染料。在室温下连续重氮化和连续偶合反应生产水溶性偶氮染料,既解决了间歇反应釜生产偶氮染料需要加入大量冰以维持0℃左右的反应温度,并受传质传热限制、生产染料产品收率不稳定、杂质含量高的问题,也解决了在微通道反应器中高浓混浊状重氮盐溶液不易流动的问题。
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公开(公告)号:CN109575327B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201811519195.5
申请日:2018-12-12
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: C08J3/24 , C08J3/09 , C08F220/20 , C08F220/28 , C08F220/06 , C08F2/48
摘要: 本发明公开了一种聚丙烯酸酯类软组分/金属配位聚丙烯酸类聚合物硬组分的配位超分子弹性体及其制备方法。配位超分子弹性体包括丙烯酸酯类共聚物为软组分与金属离子配位低分子量聚丙烯酸类聚合物的硬组分。此配位超分子弹性体中共价网络结构与金属离子配位低分子量聚合物的网路形成穿插结构,链结构紧密缠绕。软组分/硬组分通过原位复合的方法制备了配位超分子弹性体。含锌配位超分子弹性体拉伸强度为2.07 MPa~4.08 MPa,拉伸应变为1.81~3.97。含镉配位超分子弹性体拉伸强度为1.84 MPa~4.36 MPa,拉伸应变为3.43~4.2。含镁配位超分子弹性体拉伸强度为2.2 MPa~3.2 MPa,拉伸应变为5~7.5。
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