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公开(公告)号:CN114736424B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210464980.5
申请日:2022-04-29
Applicant: 常州大学
IPC: C08J9/42 , C08J9/28 , C08J5/18 , C08L51/02 , C08L83/04 , C08K3/22 , C08F251/00 , C08F218/08 , C08F212/08
Abstract: 本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及一种不对称纳米TiO2粒子填充仿生超滑表面及其制备方法和应用,以环糊精和顺丁烯二酸酐酯化所得的功能化环糊精衍生物与乙酸乙烯酯、苯乙烯发生共聚反应,制备具有两亲性的环糊精共聚物,溶于含TiCl4质量浓度0.1%~1%的二硫化碳中制备铸膜液,然后浇注到玻璃片上获得纳米TiO2粒子填充多孔基材,其静态接触角可达到143°,提高了30°左右。而制备的仿生超滑表面具有优异的抗冻性能以及防生物细菌粘附性能。与具有一定抗菌粘附的亲水性玻璃片相比,其抗细菌粘附性能提高了83.3%。
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公开(公告)号:CN111234303B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202010040398.7
申请日:2020-01-15
Applicant: 常州大学
IPC: C08J9/42 , C08F293/00 , C08L53/00
Abstract: 本发明涉及多孔材料和疏水材料领域,特别涉及一种疏水性星形聚合物多孔膜的制备方法。先以3‑(氯丙基)三甲氧基硅烷为单体,浓盐酸为催化剂,无水甲醇为溶液,通过溶液聚合合成八氯丙基笼型倍半硅氧烷引发剂。再以八氯丙基笼型倍半硅氧烷,苯乙烯,甲基丙烯酸羟乙酯,2‑2联吡啶,氯化亚铜为原料经原子转移自由基聚合法合成POSS‑b‑PS‑b‑PHEMA嵌段共聚物,以呼吸图案法制成多孔薄膜。再将多孔膜灌注改良硅油,制备疏水性星形聚合物多孔膜。本发明制备方法简易,操作简便,制得的薄膜具有优异的疏水抑菌效果,透明性能得到改性,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113337174A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110659959.6
申请日:2021-06-15
Applicant: 常州大学
IPC: C09D153/00 , C09D183/08 , C09D5/00 , C03C17/30
Abstract: 本发明涉及超疏水材料领域,特别涉及一种高透光率和高雾度超疏水涂层的制备方法。本发明以八氯丙基笼型倍半硅氧烷,苯乙烯,2‑2联吡啶,氯化亚铜为原料,经原子转移自由基聚合法合成星型共聚物POSS‑PS。通过非溶剂相分离法(NIPS)将星型共聚物POSS‑PS和制备室温固化硅橡胶溶解在溶剂中,再混合倒入含基体的非溶剂凝固浴中,得到超疏水涂层。本发明制备方法简易,操作简便,制得的涂层具有超疏水,防粘附,自清洁,耐高温,高透光率和高雾度等特点。
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公开(公告)号:CN114517056B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202210092096.3
申请日:2022-01-26
Applicant: 常州大学
IPC: C09D187/00 , C08G83/00 , C09K3/18
Abstract: 本发明属于高分子功能材料领域,涉及一种树莓状复合颗粒制备稳定超疏水材料的方法。首先以St和KH570为单体,悬浮聚合法制备P(St‑co‑KH570)共聚微球,然后利用正硅酸乙酯合成双重尺寸的SiO2粒子,最后将SiO2粒子与P(St‑co‑KH570)共聚微球利用羟基的缩合作用组合在一起,形成三级树莓状颗粒。将三级树莓状颗粒沉积在玻片上制备成超疏水表面,结果显示疏水性能得到了大幅提升,静态接触角可达158°,滚动接触角为2°。相较于传统的树莓状颗粒,制备的三级树莓状复合颗粒具有更高的尺寸层次性和结构复杂性,应用后可显著提高超疏水表面的Cassie‑Baxter态稳定性,是一种理想的超疏水材料。
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公开(公告)号:CN114262410A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111562897.3
申请日:2021-12-20
Applicant: 常州大学
IPC: C08F251/00 , C08F283/12 , C08F212/08 , C08F220/18 , D06M15/21 , D06M15/03 , D06M15/643 , D06M15/233 , D06M15/263 , C09D151/02 , C09D151/08
Abstract: 本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及一种基于浓度调节自组装的超疏水薄膜及其制备方法和应用,以N,N‑二甲基甲酰胺作为溶剂,使马来酸酐部分酯化的β‑环糊精、苯乙烯单体与梯形聚乙烯基硅氧烷微米粒子在偶氮二异丁腈下发生自由基聚合得到聚合物产物,以N,N‑二甲基甲酰胺作为溶剂配置成20~30mg/mL注模液,浇铸到基材表面,自组装得到具有类似海胆结构微纳粒子的疏水膜,具有高效的油水分离能力,比如环己烷与水的分离率平均能达到98.2%。浇铸到玻璃基材时,疏水膜接触角达到154°以上,其滚动角低于2°,是一种非常优异的超疏水聚合物膜。
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公开(公告)号:CN113817382A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111084350.7
申请日:2021-09-16
Applicant: 常州大学
IPC: C09D151/08 , C09D7/61 , C08F283/12 , C08F220/18 , C08J7/04
Abstract: 本发明属于高分子功能材料领域,具体涉及一种强化薄膜热稳定性的增透涂料及其制备方法和应用。首先,通过碱催化合成阶梯型倍半硅氧烷,再以蒸馏水为介质通过悬浮聚合将合成的阶梯型倍半硅氧烷与甲基丙烯酸丁酯聚合成共聚物微球;其次,利用溶胶凝胶法,以乙醇作为分散剂,以钛酸四丁酯作为钛源合成纳米二氧化钛;将共聚物微球与纳米二氧化钛利用羟基之间的缩合反应结合,形成微纳结构的涂层。利用浸渍提拉法将其涂覆于光学塑胶产品表面,形成增透涂层,通过透光率测试发现涂覆后的产品透光率上升。本发明成功制备出一种光学增透膜涂层,合理涂覆后能够增加光学塑胶产品的透光率。
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公开(公告)号:CN111978796A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010779737.3
申请日:2020-08-05
Applicant: 常州大学
IPC: C09D125/14 , C09D183/08 , C09D7/61 , B05D7/24 , B05D5/00
Abstract: 本发明涉及超疏水材料领域,特别涉及一种超疏水涂料、制备方法及应用方法。制备方法包括:先以苯乙烯,甲基丙烯酸羟乙酯,偶氮二异丁腈,乙酸乙酯为原料经自由基聚合法合成PS-co-PHEMA共聚物。将纳米二氧化硅,氨基酯酯化的聚硅氧烷和PS-co-PHEMA共聚物加入到溶剂中,再将该混合物滴到基材上,在温度45℃和湿度95%的环境中干燥。本发明制备方法简易,操作简便,制得的超疏水涂层具有超疏水,易滑,防粘附,自清洁等特点。
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公开(公告)号:CN110951091A
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201911255686.8
申请日:2019-12-10
Applicant: 常州大学
IPC: C08J3/075 , C08L51/02 , C08F251/00 , C08F220/54 , C08F222/38 , C08F220/06 , A61K47/69
Abstract: 本发明公开了双重敏感缓释的β-环糊精水凝胶的制备方法,首先β-环糊精与顺丁烯二酸酐通过酯化反应得到顺丁烯二酸酐酯化β-环糊精衍生物。该衍生物与二乙醇胺发生酰胺化反应得到功能化β-环糊精衍生物。将功能化β-环糊精衍生物、胆酸、环氧氯丙烷在氢氧化钠水溶液中进行反应,得到β-环糊精聚合物。以过硫酸铵为氧化剂,亚硫酸钠为还原剂,N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,蒸馏水作为溶剂,β-环糊精聚合物与N-异丙基丙烯酰胺、丙烯酸单体发生氧化还原自由基聚合合成β-环糊精水凝胶。本发明成功制备出一种双重敏感缓释水凝胶,该水凝胶具有较好的温度、pH敏感性和缓释性能。
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公开(公告)号:CN118418581A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410588605.0
申请日:2024-05-13
Applicant: 常州大学
IPC: B41J2/175
Abstract: 本发明提供了一种打印头智能真空负压自动调节供墨系统和方法,包括:一级墨盒、二级墨盒、第一控制电路、第二控制电路、第二连接管、第三连接管、真空负压传感器、上位机和打印头,所述一级墨盒通过第三连接管与所述第二墨盒连接,所述第二控制电路与第三连接管和二级墨盒连接,所述上位机一端连接第二控制电路,另一端连接第一控制电路,所述第一控制电路第一端通过第二连接管与二级墨盒连接,第二端连接真空负压传感器,第三端连接二级墨盒出墨口,所述二级墨盒出墨口连接打印头。本发明真空负压调节可实现所需负压初始值由墨水种类及液位高度自动确定。
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公开(公告)号:CN114477788A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210103323.8
申请日:2022-01-27
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于超滑表面材料领域,涉及多层次孔结构的超滑表面材料的简易制备方法及其制得的超滑表面材料。首先在四甲基氢氧化铵催化下D4和1,3‑双(3‑氨基丙基)‑1,1,3,3‑四甲基二硅氧烷进行开环反应得APT‑PDMS。再用β‑环糊精与顺丁烯二酸酐制备β‑CD‑MAH,接着利用APT‑PDMS上的端氨基与β‑CD‑MAH上的羧基进行缩合反应,最后引入金属铁离子,形成具有络合能力的PDMS聚合物。通过呼吸图案法将最终聚合物制备成多孔基底材料,再灌入润滑油,得多层次孔结构的超滑材料。本发明的多孔基底的静态接触角可达153°,灌油之后水滴可在其表面进行滑动,且该超滑表面具有一定的防冰抗冻、抑菌性能。
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