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公开(公告)号:CN114042426B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202111359032.7
申请日:2021-11-17
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种脉冲电场辅助膜分散装置及聚合物微胶囊制备方法,包括分散相进料系统、连续相循环系统和脉冲电场系统,其中:分散相进料系统包括分散相储罐和气瓶,气瓶的出口通过管路连接分散相储罐;连续相循环系统包括处理室和连续相储罐,处理室的出口与连续相储罐的上端通过管路连接,连续相储罐上设置有温度传感器或温度计和连续相进料阀门,连续相储罐的底部通过连续相管路与处理室的入口连接,连续相管路中沿连续相流向依次设置有连续相管路热交换器、出料阀门、阀门、连续相输送泵、流量计;所述处理室与分散相储罐通过管路连接;脉冲电源系统与处理室连接。本发明操作简便,利于各种聚合物微胶囊的实验室及工业化生产。
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公开(公告)号:CN115850080B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202211568738.9
申请日:2022-12-08
Applicant: 徐州工程学院 , 江苏唐彩新材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种温控光学织构和光致发光双重防伪机制的荧光液晶小分子及其制备方法,该荧光液晶小分子的结构如式Ⅰ所示;以芘基为荧光发色团,通过不同链段长度的碳链将芘基引入液晶结构中,不仅保持了良好的液晶性能,还具有高色纯度荧光特性,成功制备了荧光液晶小分子防伪材料。本发明制备的小分子荧光液晶可通过温度调控使其呈现清晰的液晶光学织构,在340nm紫外光激发下,可以发射出强烈的蓝色荧光。本发明制备的荧光液晶小分子具有清晰可辨的温控光学织构和高色纯度光致发光的双重特性,在防伪领域具有广阔的应用前景。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN115975380A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211591965.3
申请日:2022-12-12
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明提供了一种桥式一维/二维液晶取向的芳纶/石墨/碳化硅复合导热膜的制备方法与应用。首先将一维碳化硅纳米线、二维石墨片按照一定比列均匀分散在芳纶液晶基质中,通过机械剪切诱导一维碳化硅纳米线、二维石墨在芳纶液晶基体中形成桥式液晶导热网络,制备出桥式一维/二维液晶取向的芳纶/石墨/碳化硅复合导热膜。本发明制备的复合导热膜具有适合大规模生产的便捷性和良好的可折叠性、耐热性、绝缘性和阻燃性;桥式一维/二维液晶取向导热网络形成连续有序的导热路径,有效填补了导热填料间的空隙,赋予复合导热膜较高的面内热导率,在手机CPU等电子器件散热方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114261950A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111562714.8
申请日:2021-12-20
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种管状钴杂化g‑C3N4材料及其微波合成方法和在超级电容器领域中的应用,首先利用饱和三聚氰胺溶液与饱和三聚氰酸溶液制备三聚氰胺‑三聚氰酸超分子聚集体,然后通过水热再结晶得到棒状三聚氰胺‑三聚氰酸超分子前驱体,再在棒状三聚氰胺‑三聚氰酸超分子前驱体表面包覆一层二维钴基MOF材料,最后通过微波法快速合成管状钴杂化g‑C3N4材料。该材料具有较大的比表面积和较高的电容性能,表现出良好的充放电性能,在超级电容器领域中具有良好的应用前景。该方法步骤简单、操作方便、制备能耗和合成时间大大降低、节能环保,适宜大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN114042426A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111359032.7
申请日:2021-11-17
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种脉冲电场辅助膜分散装置及聚合物微胶囊制备方法,包括分散相进料系统、连续相循环系统和脉冲电场系统,其中:分散相进料系统包括分散相储罐和气瓶,气瓶的出口通过管路连接分散相储罐;连续相循环系统包括处理室和连续相储罐,处理室的出口与连续相储罐的上端通过管路连接,连续相储罐上设置有温度传感器或温度计和连续相进料阀门,连续相储罐的底部通过连续相管路与处理室的入口连接,连续相管路中沿连续相流向依次设置有连续相管路热交换器、出料阀门、阀门、连续相输送泵、流量计;所述处理室与分散相储罐通过管路连接;脉冲电源系统与处理室连接。本发明操作简便,利于各种聚合物微胶囊的实验室及工业化生产。
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公开(公告)号:CN117417565A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311550341.1
申请日:2023-11-20
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种荧光聚乳酸复合膜的制备方法,包括以下步骤:以废旧聚苯乙烯和硝酸为原料,在120~200℃的温度下反应2~6h;反应结束后的溶液,用离心机进行离心,离心所得的上清液过滤得碳点溶液;将上述所得碳点溶液加到聚乳酸的三氯甲烷溶液中,搅拌反应一段时间,流延成膜,真空干燥后即得荧光聚乳酸复合膜。本发明以废旧聚苯乙烯为原料制备碳点,可以减少其对环境污染,实现循环利用,且成本低廉,操作便捷,具有较大的经济效益和社会效益。本发明制得的复合膜具有良好的荧光性、高韧性和疏水性。
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公开(公告)号:CN115975380B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202211591965.3
申请日:2022-12-12
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明提供了一种桥式一维/二维液晶取向的芳纶/石墨/碳化硅复合导热膜的制备方法与应用。首先将一维碳化硅纳米线、二维石墨片按照一定比列均匀分散在芳纶液晶基质中,通过机械剪切诱导一维碳化硅纳米线、二维石墨在芳纶液晶基体中形成桥式液晶导热网络,制备出桥式一维/二维液晶取向的芳纶/石墨/碳化硅复合导热膜。本发明制备的复合导热膜具有适合大规模生产的便捷性和良好的可折叠性、耐热性、绝缘性和阻燃性;桥式一维/二维液晶取向导热网络形成连续有序的导热路径,有效填补了导热填料间的空隙,赋予复合导热膜较高的面内热导率,在手机CPU等电子器件散热方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113201008B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110545261.1
申请日:2021-05-19
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种全光谱选择反射环状侧链液晶低聚物薄膜及其制备方法,通过将手性液晶单体和非手性棒状单体或两个手性液晶单体分别与环状聚甲基含氢硅氧烷接枝共聚构筑具有全光谱选择反射的环状侧链液晶低聚物薄膜,结构式如式I所示。该环状侧链液晶低聚物在升温过程中可实现全光谱选择反射;在室温下,环状侧链液晶低聚物薄膜随入射角度变化也可实现全光谱选择反射。本发明制备的环状侧链液晶低聚物具有动态全光谱选择反射随温度和入射角度变化的双重特性,在光学领域具有广阔的应用前景,且制备过程操作安全,反应条件温和。
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公开(公告)号:CN113265078A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110546335.3
申请日:2021-05-19
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种手性薄荷基液晶齐聚物薄膜及其制备方法,通过将不同摩尔比例手性薄荷基液晶单体、非手性棒状单体与聚甲基含氢线性硅氧烷共聚,制备手性薄荷基液晶齐聚物,其结构式如式Ⅲ,经高温淬火,得到室温下具有鲜艳色彩的手性薄荷基液晶齐聚物薄膜。该手性薄荷基液晶齐聚物薄膜具有高的热稳定性,宽的液晶区间,室温下可保留胆甾相液晶的颜色,呈现鲜艳的色彩,具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN112142770A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202010915289.5
申请日:2020-09-03
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 本发明公开了一种全光谱选择反射和光致发光的Janus齐聚物及其制备方法,通过将手性液晶单体、向列液晶单体、荧光分子和聚甲基含氢硅氧烷接枝共聚构筑具有全光谱选择反射和光致发光的Janus齐聚物,结构如式I所示。该Janus齐聚物在升温和降温过程中均可实现全光谱选择反射,具有高度的可逆性和准确性;在紫外光激发下,该Janus齐聚物可发射荧光,当温度由室温升高至该Janus齐聚物的热分解温度时,荧光强度单调降低,且荧光强度随温度的变化仍然具有高度的可逆性。本发明制备的Janus齐聚物具有动态可逆的全光谱选择反射和光致发光的双重特性,在防伪领域具有广阔的应用前景,且制备路线短,操作安全简单,反应条件温和。
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