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公开(公告)号:CN104193912B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410422671.7
申请日:2014-08-26
Applicant: 河北工业大学
IPC: C08F283/02
Abstract: 本发明为一种在气相二氧化碳介质中制备接枝共聚物方法,该方法包括以下步骤:将含有不饱和聚酯链段的二氧化碳?环氧化合物的三元共聚物、接枝单体和引发剂放入至反应釜内,密闭抽真空,然后向反应釜内充上CO2并保持压力,在45~15oC下反应1h~10h,反应结束后,冷却至室温25oC左右,将反应产物经甲醇浸泡后过滤,把固体产物真空干燥,得到接枝好的聚合物。所述的物料配比为质量比三元共聚物:接枝单体:引发剂=100:0.1~50:0.01~10;充入的CO2压力保持1~5MPa。本发明接枝单体后形成接枝共聚物玻璃化转变温度及热失重温度都有所提高,接枝后的聚合物在二氯甲烷、四氢呋喃、乙酸乙酯、丙酮等常见的有机溶剂中不溶或难溶。
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公开(公告)号:CN101694555B
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN200910070975.0
申请日:2009-10-27
Applicant: 河北工业大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1333
Abstract: 本发明聚合物分散液晶剪切效应调光玻璃及其制备方法和应用,涉及基于聚合物分散液晶的调光玻璃。该调光玻璃由两张平板玻璃,之间夹一层聚合物分散液晶剪切效应膜构成,所述聚合物分散液晶剪切效应膜主要是由质量比为预聚物∶向列相液晶材料=1∶1~3的比例混合组成,所述预聚物是由20%的烷氧基壬苯基丙烯酸酯、70%的三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、5%的链转移剂和5%的光引发剂1173组成,所述平板玻璃为等离子显示器或液晶显示器用透明导电玻璃的未镀透明导电层的原料超平厚玻璃,其厚度为3~8mm。该调光玻璃有开通与关断功能,在建筑装修行业作为功能窗帘得到特殊的应用,生产成本很低,而且开通和关断是双稳的,使用时不用电。
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公开(公告)号:CN101694555A
公开(公告)日:2010-04-14
申请号:CN200910070975.0
申请日:2009-10-27
Applicant: 河北工业大学
IPC: G02F1/1334 , G02F1/1333
Abstract: 本发明聚合物分散液晶剪切效应调光玻璃及其制备方法和应用,涉及基于聚合物分散液晶的调光玻璃。该调光玻璃由两张平板玻璃,之间夹一层聚合物分散液晶剪切效应膜构成,所述聚合物分散液晶剪切效应膜主要是由质量比为预聚物∶向列相液晶材料=1∶1~3的比例混合组成,所述预聚物是由20%的烷氧基壬苯基丙烯酸酯、70%的三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、5%的链转移剂和5%的光引发剂1173组成,所述平板玻璃为等离子显示器或液晶显示器用透明导电玻璃的未镀透明导电层的原料超平厚玻璃,其厚度为3~8mm。该调光玻璃有开通与关断功能,在建筑装修行业作为功能窗帘得到特殊的应用,生产成本很低,而且开通和关断是双稳的,使用时不用电。
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公开(公告)号:CN120059070A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510259196.4
申请日:2025-03-06
Applicant: 河北工业大学
IPC: C08F283/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , G01B7/16
Abstract: 本发明为一种共价有机框架‑聚合物机械互锁结构水凝胶的制备方法。该方法将COFs均匀分散在单体溶液中,搅拌后,使单体进入COFs孔道,然后通过自由基聚合法,单体在COFs孔道中聚合,形成机械互锁结构的COFs和聚合物水凝胶。本发明得到的水凝胶,COFs的引入增强了水凝胶的总耗散能,COFs和聚合物形成机械互锁结构增加了分子之间的结合能,减少了牺牲键的能量耗散,提高了水凝胶的拉伸强度和弹性。COFs的孔道有利于离子的传输,提高了离子导电性,与单独的聚合物水凝胶相比,拉伸强度提高了2.2倍,电导率提高了2.9倍。
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公开(公告)号:CN120059030A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510229036.5
申请日:2025-02-28
Applicant: 河北工业大学
IPC: C08F220/06 , G01B7/16 , C08F220/56 , C08K5/19 , C08K5/053 , C08K3/14 , C08K5/43 , C08K5/405 , C08K5/103 , C08K5/1545 , C08F220/14 , C08F220/54 , C08F222/14 , C08F222/38
Abstract: 本发明为一种低共熔溶剂‑MXene双导电填料复合水凝胶的制备方法。该方法将MXene首先用单宁酸进行表面修饰,阻止MXene氧化,然后将修饰后的MXene和DES均匀分散在聚合单体溶液中,通过自由基聚合法,形成DES和MXene双导电填料复合的水凝胶。本发明得到的DES与MXene双导电填料复合水凝胶,解决了单一导电填料水凝胶电导率低的问题。本发明得到的DES和MXene双导电填料复合水凝胶,与单独的DES复合水凝胶和单独的MXene复合水凝胶相比,复合水凝胶的应变传感灵敏度在小应变和大应变下均有提高。
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公开(公告)号:CN119979103A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510195343.6
申请日:2025-02-21
Applicant: 河北工业大学
IPC: C09J175/06 , C09J11/08 , C09J5/06
Abstract: 本发明为一种聚氨酯‑氢键有机框架复合胶粘剂的制备方法。该方法将HOFs均匀分散在聚氨酯溶液中,然后通过溶剂挥发法,形成“聚氨酯和HOFs”的胶粘剂。本发明得到的复合胶粘剂,HOFs的引入增强了聚氨酯的内聚力,提高了胶粘剂的韧性,而且可以循环粘合使用。本发明得到的胶粘剂与单独的聚氨酯胶粘剂相比,复合胶粘剂的韧性提高了2.9倍。
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公开(公告)号:CN119978440A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510238084.0
申请日:2025-03-03
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种氢键有机框架‑聚低共熔溶剂复合水凝胶的制备方法。该方法将HOFs均匀分散在DES水溶液中,然后通过自由基聚合法,形成HOFs与PDES复合水凝胶。本发明得到的复合水凝胶,能够有效集成HOFs和PDES的优点,而且,将DES聚合形成PDES后,解决了DES泄露的问题,提高了水凝胶的拉伸强度、韧性、压缩强度和导电性。
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公开(公告)号:CN104193912A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410422671.7
申请日:2014-08-26
Applicant: 河北工业大学
IPC: C08F283/02
Abstract: 本发明为一种在气相二氧化碳介质中制备接枝共聚物方法,该方法包括以下步骤:将含有不饱和聚酯链段的二氧化碳-环氧化合物的三元共聚物、接枝单体和引发剂放入至反应釜内,密闭抽真空,然后向反应釜内充上CO2并保持压力,在45~15oC下反应1h~10h,反应结束后,冷却至室温25oC左右,将反应产物经甲醇浸泡后过滤,把固体产物真空干燥,得到接枝好的聚合物。所述的物料配比为质量比三元共聚物:接枝单体:引发剂=100:0.1~50:0.01~10;充入的CO2压力保持1~5MPa。本发明接枝单体后形成接枝共聚物玻璃化转变温度及热失重温度都有所提高,接枝后的聚合物在二氯甲烷、四氢呋喃、乙酸乙酯、丙酮等常见的有机溶剂中不溶或难溶。
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公开(公告)号:CN201607594U
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200920221605.8
申请日:2009-10-27
Applicant: 河北工业大学
IPC: G02F1/1334 , A47H23/08 , E06B3/66
Abstract: 本实用新型聚合物分散液晶剪切效应窗帘,涉及基于聚合物分散液晶的调光玻璃,由两张厚度为3~8mm的等离子显示器或液晶显示器用透明导电玻璃的未镀透明导电层的原料超平厚玻璃,夹一层由质量比为预聚物∶向列相液晶材料=1∶1~3的比例混合组成的聚合物分散液晶剪切效应膜构成,通过对外层平板玻璃施加剪切应力使夹层的聚合物分散液晶剪切效应膜由散射态变为透明开态,进而获得有开通与关断的调光功能,在建筑装修领域作为功能窗帘得到特殊的应用,生产成本很低,而且开通和关断是双稳的,使用时不用电。
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公开(公告)号:CN222694944U
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202421375713.1
申请日:2024-06-17
Applicant: 天津仁爱学院 , 天津市明星恒能科技发展有限公司 , 河北工业大学
IPC: B02C21/00 , B02C4/08 , B02C4/30 , B02C4/42 , B02C18/14 , B02C18/18 , B02C18/24 , B02C23/10 , B09B3/32 , B09B3/35 , B09B3/40 , B09B101/70
Abstract: 本实用新型涉及一种厨余垃圾破碎回收装置,包括:粗粉模块,包括两个并排设置的破碎辊以及一级驱动装置,一级驱动装置能够使两破碎辊相对转动;细粉模块,包括细粉主轴、与细粉主轴相连的多组细粉刀片以及二级驱动装置,二级驱动装置能够通过细粉主轴带动各组细粉刀片旋转;压块烘干模块,包括压块烘干筒、活塞、侧盖板和三级驱动装置,三级驱动装置用于驱动活塞在压块烘干筒内往复移动。本实用新型可以将厨余垃圾破碎回收为固态有机物料,提高资源的循环利用率,同时还能够从源头上及时处理垃圾,减少了对大型集中处理设施的需求,降低了建设和运营成本,处理过程中不会存在有害化学物质排放问题,降低公共卫生风险。
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