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公开(公告)号:CN119823383A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510036841.6
申请日:2025-01-09
Applicant: 安徽大学
IPC: C08G75/045 , C08G73/02 , C08F283/00 , C08F220/56
Abstract: 本发明公开了一种两亲性聚合物及其制备方法和应用,聚合物的结构式为#imgabs0#其中,n为70‑636,R为饱和脂肪烷基,该聚合物呈折叠链结构,是通过双键与硫醚、氨基发生迈克尔加成反应得到的。本发明还公开了一种两亲性聚合物用于提高水凝胶的力学性能的应用,该聚合物同时具有亲水基团和疏水基团,可以自组装成为规整有序的折叠链结构。将该聚合物引入到水凝胶体系后,极大的提高了水凝胶的强度、刚度和韧性。
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公开(公告)号:CN116178643A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310253962.7
申请日:2023-03-13
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F293/00 , C08L53/00 , C08L33/24
Abstract: 本发明涉及高分子化学材料领域,具体内容为一种聚合物纳米材料添加剂、制备方法及其应用,包括以下步骤:RAFT试剂s‑2‑羟乙基‑o‑乙基二硫代碳酸酯的合成;RAFT试剂控制N‑乙烯基吡咯烷酮聚合制备聚合物PNVP;使用聚合物PNVP制备聚合物纳米添加剂PNVP‑b‑PSt的方法;聚合物纳米添加剂PNVP‑b‑PSt在二维聚合物力学性能方面的应用。本发明采用RAFT聚合诱导自组装高效制备了一种聚合物纳米添加剂PNVP‑b‑PSt,该过程将聚合与自组装同时进行,能够高效制备具有球形形貌、结构稳定的聚合物纳米添加剂,有效简化了聚合物纳米添加剂的制备步骤,并且聚合浓度较高(10‑50%,w/w),为其大规模生产提供了可能。
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公开(公告)号:CN116284567B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202310215661.5
申请日:2023-03-02
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F220/58 , C08F222/38 , C08F222/20 , C08F2/22
Abstract: 本发明公开了一种一步制备单层聚合物空心球的方法及制备的空心球,方法包括:将两亲性单体A、二烯烃两亲性交联剂B、水、碱混合,溶解形成胶束,除氧充氮气后加入有机溶剂搅拌形成溶胀胶束,加入引发剂进行微乳液聚合,反应结束后纯化得到单层聚合物空心球;两亲性单体A的结构通式为#imgabs0#二烯烃两亲性交联剂B的结构通式为#imgabs1#R1=‑(CH2)n‑CH3,n=9或11或13;#imgabs2##imgabs3#本发明的制备方法简单、经济、高效、环保,不需要复杂的后处理步骤,得到的空心球粒径均一,结构完整,且为单分子层,球的表面带有羧基等官能团。
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公开(公告)号:CN116178608A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310268246.6
申请日:2023-03-15
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F212/14 , C08F222/38 , C08F230/06
Abstract: 本发明涉及二维高分子材料制备技术领域,一种利用氢键诱导组装制备二维共聚物的方法,包括以下步骤:含氢键供/受体结构的两亲性单体与不含氢键供/受体结构的普通两亲性单体共组装:将含氢键供/受体结构的两亲性单体加入去离子水中,然后加入碱,震荡使其溶解,再加入不含氢键供/受体结构的普通两亲性单体混合均匀,静置,即形成二维超分子溶液;将引发剂加入到二维超分子溶液中,经过三轮除氧气通氮气操作后,在70℃进行原位自由基聚合,得到二维共聚物。本发明是含氢键供/受体结构的两亲性单体自身氢键的作用可以诱导不含氢键供/受体结构的普通两亲性单体发生取向从而形成二维超分子,然后原位聚合形成二维共聚物。
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公开(公告)号:CN114591465B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202210282900.4
申请日:2022-03-22
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F220/58 , C08F222/14 , C08F212/36
Abstract: 本发明公开一种高效制备二维交联聚合物的方法,涉及高分子化学领域,本发明包括以下步骤:(1)两亲性单官能团单体的合成;(2)两亲性单体和交联剂在水中自组装获得二维超分子聚集体溶液;(3)将引发剂注入二维超分子溶液中,进行自由基聚合,获得二维交联聚合物溶液。本发明的有益效果在于:该方案所得二维聚合物内部的交联结构使其结构非常稳定,制备二维聚合物时没有表面积的限制且无需剥离过程,而且所有溶剂为水,因此该方案是一种简便高效且绿色环保的制备具有稳定结构二维聚合物的方法,为二维聚合物的进一步开发应用奠定坚实的基础。
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公开(公告)号:CN114591457A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210283649.3
申请日:2022-03-22
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F122/38 , C08F2/00
Abstract: 一种基于氢键作用制备二维聚合物的方法。本发明公开一种利用氢键作用制备二维聚合物的方法,涉及二维高分子材料制备技术领域,包括以下步骤:将含氢键供体/受体的两亲性单体,在水溶液中自组装形成二维超分子,在二维超分子受限空间内进行自由基聚合反应得到二维聚合物;两亲性单体的结构如下所示:本发明的有益效果在于:本发明将溶液中两亲性分子的自组装与自由基聚合原理相结合,把含氢键作用的基团引入两亲性单体中,制备厚度在几个纳米左右,表面亲水基团均匀排列的二维聚合物。实验原理和过程表明,超分子自组装和聚合物制备都在去离子水中进行,常压下即可完成,安全环保。操作简便且效率很高,能够高效的大规模制备二维聚合物。
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公开(公告)号:CN116178608B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202310268246.6
申请日:2023-03-15
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F212/14 , C08F222/38 , C08F230/06
Abstract: 本发明涉及二维高分子材料制备技术领域,一种利用氢键诱导组装制备二维共聚物的方法,包括以下步骤:含氢键供/受体结构的两亲性单体与不含氢键供/受体结构的普通两亲性单体共组装:将含氢键供/受体结构的两亲性单体加入去离子水中,然后加入碱,震荡使其溶解,再加入不含氢键供/受体结构的普通两亲性单体混合均匀,静置,即形成二维超分子溶液;将引发剂加入到二维超分子溶液中,经过三轮除氧气通氮气操作后,在70℃进行原位自由基聚合,得到二维共聚物。本发明是含氢键供/受体结构的两亲性单体自身氢键的作用可以诱导不含氢键供/受体结构的普通两亲性单体发生取向从而形成二维超分子,然后原位聚合形成二维共聚物。
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公开(公告)号:CN119661757A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411798046.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F120/58 , C08F8/14 , C09K11/06 , C08F8/32 , C08F8/00
Abstract: 本发明提供了一种提高具有激发波长依赖性二维聚合物荧光强度的方法,包括以下步骤:(1)将具有激发波长依赖性二维聚合物加入有机溶剂中搅拌,得到均一透明溶液,向其中加入荧光分子和催化剂,具有激发波长依赖性二维聚合物与荧光分子进行酯化或酰胺化反应;(2)反应结束后进行沉淀、透析、过滤干燥即得到产物。本发明通过在具有激发波长依赖性二维聚合物引入传统的荧光分子,用于改变二维聚合物的分子聚集状态,限制分子内旋转或分子内振动,从而减少非辐射衰减,导致具有激发波长依赖性二维聚合物荧光显著增强,实现在相对较宽的激发波长范围内保留激发波长依赖性,增强原有的蓝色和绿色,并且能够调节出红色荧光,红色荧光强度也相应的增强。
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公开(公告)号:CN118983391A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411041382.2
申请日:2024-07-31
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明提供了一种锌电池电极改性方法,包括以下步骤:(1)改性液的制备:将阳离子受体单体溶解在溶剂中,向其加入交联剂和引发剂得到改性液;(2)将改性液涂覆在锌电极表面进行聚合反应,反应后得到改性电极。本发明人为构建厚度极薄的类固态电解质层(SEI),以此明确SEI层成分,并且能够改善锌离子的动力学吸附和传质通量,有效抑制了析氢反应和锌枝晶的产生,实现了电池的可逆性和超长循环寿命。
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公开(公告)号:CN117986636A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410216337.X
申请日:2024-02-27
Applicant: 安徽大学
IPC: C08J5/00 , C08J3/075 , C08L33/02 , C08L53/00 , C08F220/06 , C08F220/28 , C08F2/44 , C08F293/00 , C08F2/38 , C08F120/28
Abstract: 本发明公开了一种纳米线增强型水凝胶复合材料及其一锅法制备方法,涉及聚合物纳米线水凝胶技术领域。该纳米线增强型水凝胶复合材料的制备方法,包括以下步骤:将水凝胶单体、聚合物纳米线、引发剂和溶剂混合,进行原位自由基聚合反应,得到纳米线增强型水凝胶复合材料;聚合物纳米线的添加量为水凝胶单体质量的0.1~5%。有益效果:本发明采用一锅法为实现单体原位聚合提供了有效手段,且可大量方便的制备复合型水凝胶;纳米线与水凝胶聚合物链之间的氢键相互作用使复合型水凝胶容易形成网络结构从而提高了水凝胶的拉伸强度、韧性等力学性;并且因为其较好的相容性,使复合水凝胶仍保持高的透明度。
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