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公开(公告)号:CN115340656B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202211008656.9
申请日:2022-08-22
IPC: C08G18/28 , C08G65/332
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种兼具水分散和保护功能的改性异氰酸酯及其制备方法。本发明的兼具水分散和保护功能的改性异氰酸酯的制备方法,包括以下步骤:以质量百分比计,将68~82%的异氰酸酯、8~10%的有机溶剂、10~22%的两亲性分子链化合物于80~90℃反应4~8h,即得;其中,所述两亲性分子链化合物为聚乙二醇单甲醚‑水杨酸复合物。本发明以异氰酸酯以及两亲性分子链为主剂,制备所得改性异氰酸酯具有自乳化功能,能够提高异氰酸酯在水环境中的分散性;同时兼具保护功能,能够提高异氰酸酯在含有活泼氢(水)时的稳定性,延长异氰酸酯在水环境中的适用期,极大了拓展了异氰酸酯的应用范围。
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公开(公告)号:CN115340656A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211008656.9
申请日:2022-08-22
IPC: C08G18/28 , C08G65/332
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种兼具水分散和保护功能的改性异氰酸酯及其制备方法。本发明的兼具水分散和保护功能的改性异氰酸酯的制备方法,包括以下步骤:以质量百分比计,将68~82%的异氰酸酯、8~10%的有机溶剂、10~22%的两亲性分子链化合物于80~90℃反应4~8h,即得;其中,所述两亲性分子链化合物为聚乙二醇单甲醚‑水杨酸复合物。本发明以异氰酸酯以及两亲性分子链为主剂,制备所得改性异氰酸酯具有自乳化功能,能够提高异氰酸酯在水环境中的分散性;同时兼具保护功能,能够提高异氰酸酯在含有活泼氢(水)时的稳定性,延长异氰酸酯在水环境中的适用期,极大了拓展了异氰酸酯的应用范围。
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公开(公告)号:CN114276743B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202111319586.4
申请日:2021-11-09
Applicant: 河南工程学院
Abstract: MXene和碳纳米管协同改性聚氨酯防腐涂料及其制备方法和施工工艺,涉及防腐涂料领域;包括以下步骤:S1,取MXene纳米片,加入硅烷偶联剂进行改性,得到功能化MXene纳米片;S2,将所述功能化MXene纳米片和氨基化碳纳米管分散在去离子水中,超声至分散均匀,得到A‑MXene/AMCNT分散液;S3,将所述A‑MXene/AMCNT分散液加入水性聚氨酯中,搅拌均匀,即得MXene和碳纳米管协同改性聚氨酯防腐涂料。本发明的制备方法,使MXene纳米片能与WPU基质有良好的相容性和较强的界面相互作用,使涂料的MXene和碳纳米管均匀分散于WPU基质中,具有优异的抗腐蚀性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN114778643A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210336732.2
申请日:2022-04-01
Applicant: 河南工程学院
IPC: G01N27/327 , G01N27/48 , A61B5/145 , A61B5/1473 , A61B5/1486
Abstract: 本发明公开了一种用于组织液检测的可穿戴微针传感器及其制备方法,涉及可穿戴设备领域。该可穿戴传感器包括:微针基底以及形成于所述基底上的至少一个工作电极和参比电极,所述工作电极包括从下至上依次设置的导电金属层和传输层,所述参比电极包括从下至上依次设置的导电金属层和Ag/AgCl层,所述导电金属层皆包括电极区和导线,所述传输层覆盖在电极区的上方,所述传输层采用石墨烯复合材料。本发明的可穿戴传感器灵敏度高、测量范围宽、制作简单,能够贴在皮肤表面实时快速实现组织液检测。
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公开(公告)号:CN115141597B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202210934267.2
申请日:2022-08-04
Applicant: 河南工程学院
IPC: C09J175/14 , C08G18/75 , C08G18/73 , C08G18/36 , C08G18/28
Abstract: 本发明属于胶黏剂材料技术领域,具体涉及一种蓖麻油基可降解压敏胶及其制备方法。本发明的蓖麻油基可降解压敏胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将异氰酸酯加入到反应釜中,反应釜升温至70~85℃,搅拌、保温、冷凝回流,然后将催化剂、非离子亲水剂依次加入反应釜中,反应60~180min;(2)将步骤(1)反应后的体系加入到含有蓖麻油的另一反应釜中,继续反应60~180min,然后加入异氰酸酯反应60~180min,结束后加入稀释剂,冷却,即得蓖麻油基可降解压敏胶。本发明的上述制备方法简单,易于工业化生产,且制备所得压敏胶,具备胶接性能良好、低温稳定性好、可生物降解的多重特点,在绿色无污染的压敏胶领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115141597A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210934267.2
申请日:2022-08-04
Applicant: 河南工程学院
IPC: C09J175/14 , C08G18/75 , C08G18/73 , C08G18/36 , C08G18/28
Abstract: 本发明属于胶黏剂材料技术领域,具体涉及一种蓖麻油基可降解压敏胶及其制备方法。本发明的蓖麻油基可降解压敏胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将异氰酸酯加入到反应釜中,反应釜升温至70~85℃,搅拌、保温、冷凝回流,然后将催化剂、非离子亲水剂依次加入反应釜中,反应60~180min;(2)将步骤(1)反应后的体系加入到含有蓖麻油的另一反应釜中,继续反应60~180min,然后加入异氰酸酯反应60~180min,结束后加入稀释剂,冷却,即得蓖麻油基可降解压敏胶。本发明的上述制备方法简单,易于工业化生产,且制备所得压敏胶,具备胶接性能良好、低温稳定性好、可生物降解的多重特点,在绿色无污染的压敏胶领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115679684A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211370222.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 河南工程学院
IPC: D06M11/53 , D06M11/83 , D01F9/22 , D01F1/10 , C02F1/72 , C02F1/30 , D06M101/40 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及一种Ag@MoS2/TiO2/碳纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的Ag@MoS2/TiO2/碳纤维复合材料的制备方法,采用静电纺丝、预氧化碳化与水热合成、新型暗沉积技术相结合,制备出易回收并具有记忆催化能力的复合材料,其能够有效抑制Ag纳米颗粒生长并促进其均匀分散,制备所得Ag@MoS2/TiO2/碳纤维复合材料具有优异的稳定性和可回收性,尤其具有优异的记忆催化降解有机物的能力,可实现全天候记忆催化降解有机污染物,并且降解效率高,在有机污染物去除催化剂领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115679684B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202211370222.3
申请日:2022-11-03
Applicant: 河南工程学院
IPC: D06M11/53 , D06M11/83 , D01F9/22 , D01F1/10 , C02F1/72 , C02F1/30 , D06M101/40 , C02F101/36
Abstract: 本发明属于纳米材料制备技术领域,具体涉及一种Ag@MoS2/TiO2/碳纤维复合材料及其制备方法和应用。本发明提供的Ag@MoS2/TiO2/碳纤维复合材料的制备方法,采用静电纺丝、预氧化碳化与水热合成、新型暗沉积技术相结合,制备出易回收并具有记忆催化能力的复合材料,其能够有效抑制Ag纳米颗粒生长并促进其均匀分散,制备所得Ag@MoS2/TiO2/碳纤维复合材料具有优异的稳定性和可回收性,尤其具有优异的记忆催化降解有机物的能力,可实现全天候记忆催化降解有机污染物,并且降解效率高,在有机污染物去除催化剂领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114307888A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111653141.X
申请日:2021-12-30
Applicant: 河南工程学院
IPC: B01J13/04
Abstract: 一种异氰酸酯微囊及其制备方法,涉及微囊复合材料技术领域;以异氰酸酯为微芯,以低熔点有机物为囊壁包覆所述微芯,所述异氰酸酯微囊包括以下质量百分比的原料组分:分散介质30~87%,异氰酸酯5~40%,低熔点有机物1~30%。本发明的一种异氰酸酯微囊,以低熔点有机物为囊壁,以异氰酸酯为微芯;该异氰酸酯微囊能够提高异氰酸酯的稳定性,并且能够延长异氰酸酯的适用期,阻隔与活性成分的反应,将液态异氰酸酯固态化,控制释放异氰酸酯,提高其附加值;同时该微囊具有较高的活性,易破囊,可控制释放,可作为修复剂赋予基材自修复能力。
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公开(公告)号:CN114276743A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111319586.4
申请日:2021-11-09
Applicant: 河南工程学院
Abstract: MXene和碳纳米管协同改性聚氨酯防腐涂料及其制备方法和施工工艺,涉及防腐涂料领域;包括以下步骤:S1,取MXene纳米片,加入硅烷偶联剂进行改性,得到功能化MXene纳米片;S2,将所述功能化MXene纳米片和氨基化碳纳米管分散在去离子水中,超声至分散均匀,得到A‑MXene/AMCNT分散液;S3,将所述A‑MXene/AMCNT分散液加入水性聚氨酯中,搅拌均匀,即得MXene和碳纳米管协同改性聚氨酯防腐涂料。本发明的制备方法,使MXene纳米片能与WPU基质有良好的相容性和较强的界面相互作用,使涂料的MXene和碳纳米管均匀分散于WPU基质中,具有优异的抗腐蚀性能和力学性能。
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