-
公开(公告)号:CN108676178B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201810385505.2
申请日:2018-04-26
Applicant: 济南大学
IPC: C08J3/075 , C08B37/08 , C08F220/36 , C08F222/38 , C08L5/08 , C08L33/14
Abstract: 本发明公开了一种改性多糖水凝胶的制备方法及制备的改性多糖水凝胶,属于凝胶制备技术领域。上述改性多糖水凝胶的制备方法包括以下步骤:(1)双键改性多糖的制备;(2)两性离子巯基聚合物(CB‑SH)制备;(3)“点击”化学水凝胶的制备。本发明的水凝胶在生理条件即可形成,反应条件简单,温和;透明质酸和两性离子聚合物共同作用,提高了材料的生物相容性,使得水凝胶材料具有较高的平衡含水量,具有抗蛋白性能和自愈合性能等。
-
公开(公告)号:CN111234423A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010149492.6
申请日:2020-03-05
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种可拉伸的高储能密度介电复合材料的制备方法,属于高分子复合材料合成技术领域,本发明首先制备含分子链内双键的聚合物基质,然后对陶瓷填料的表面改性得到巯基改性的钛酸钡,然后将聚合物基质与陶瓷填料利用巯基和双键在两相界面处构建共价键,得到介电复合材料。通过在复合材料的界面处构建共价键来提高介电复合材料不同组分之间的界面粘附力,进一步提高了两相间的相互作用力,为实现良好的拉伸性能和高储能密度提供了条件,减少复合材料内部的结构缺陷,显著的提高了复合材料的机械性能和击穿性能,并成功抑制了复合材料的介电损耗,为制备高储能密度的复合材料提供了新方法。
-
公开(公告)号:CN108484825B
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201810435824.X
申请日:2018-05-08
Applicant: 济南大学
IPC: C08F220/34 , C08F220/58 , C08F220/24 , C08J5/18 , C08L33/16 , C08L33/24
Abstract: 本发明公开了一种可逆光控疏水性的偶氮苯类含氟共聚物及其膜制备方法,属于刺激响应性材料的制备技术领域,所述膜的制备包括以下步骤:(1)将甲基丙烯酸三氟乙酯、含偶氮苯基团的丙烯酸酯类单体、多巴胺甲基丙烯酰胺按照摩尔比1:1‑8:1‑1.78加入到溶剂a中;以偶氮二异丁腈为引发剂进行自由基溶液聚合;反应生成的聚合物经反复溶解、沉淀,再经干燥后,制备得到三元无规共聚物;(2)将步骤(1)的三元无规共聚物于溶剂b中溶解,得到共聚物溶液;超声处理,旋涂于基底上,干燥后形成所述膜。本发明的制备方法简单,制备得到的膜的疏水性可逆变化范围大,界面强度高,特别适用于光响应材料的制备。
-
公开(公告)号:CN109280165A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811326565.3
申请日:2018-11-08
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种可逆光控亲水性的偶氮苯类PDO3改性膜及其制备方法,属于刺激响应性材料制备技术领域。上述偶氮苯类PDO3结构式如下:其中,R为 n为1000。综上可知,本发明中所使用的偶氮苯类共聚物PDO3只存在一个吸收峰,峰的范围在波长300nm-800nm之间,具有很好的光敏性,在紫外光和可见光的照射下,偶氮苯基团能够实现完全的异构化转变,具有较高的光控效率。本发明的制备方法简单,制备得到的可逆光控亲水性的改性膜的浸润性可逆变化范围大,特别适用于光响应材料的制备。
-
公开(公告)号:CN108484825A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810435824.X
申请日:2018-05-08
Applicant: 济南大学
IPC: C08F220/34 , C08F220/58 , C08F220/24 , C08J5/18 , C08L33/16 , C08L33/24
Abstract: 本发明公开了一种可逆光控疏水性的偶氮苯类含氟共聚物及其膜制备方法,属于刺激响应性材料的制备技术领域,所述膜的制备包括以下步骤:(1)将甲基丙烯酸三氟乙酯、含偶氮苯基团的丙烯酸酯类单体、多巴胺甲基丙烯酰胺按照摩尔比1:1:8~1:8:1加入到溶剂a中;以偶氮二异丁腈为引发剂进行自由基溶液聚合;反应生成的聚合物经反复溶解、沉淀,再经干燥后,制备得到三元无规共聚物;(2)将步骤(1)的三元无规共聚物于溶剂b中溶解,得到共聚物溶液;超声处理,旋涂于基底上,干燥后形成所述膜。本发明的制备方法简单,制备得到的膜的疏水性可逆变化范围大,界面强度高,特别适用于光响应材料的制备。
-
公开(公告)号:CN116970302B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310972807.0
申请日:2023-08-03
Applicant: 济南大学
IPC: C09D7/62 , C08G83/00 , C08F293/00 , C08F8/00 , C09D175/04 , C01G31/02
Abstract: 本发明提供一种VO2@PHFBMA‑b‑PDMA纳米颗粒及制备方法和应用,属于功能复合性材料领域。所述VO2@PHFBMA‑b‑PDMA纳米颗粒的粒径为30~40nm,制备方法包括:(1)二氧化钒粉体的制备;(2)巯基封端的PDMA‑b‑PHFBMA‑SH两亲性嵌段聚合物的制备;(3)VO2@PHFBMA‑b‑PDMA纳米颗粒的制备。本发明所提供的一种VO2@PHFBMA‑b‑PDMA纳米颗粒所制备的VO2@PHFBMA‑b‑PDMA纳米颗粒具有优异的稳定性、分散性及近红外调光性能,应用于涂层领域具有较大的优势。
-
公开(公告)号:CN117820925A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410021311.X
申请日:2024-01-08
Applicant: 济南大学
IPC: C09D151/00 , C09D7/61
Abstract: 本发明提供一种可自愈合的高耐磨超亲水防雾涂料及制备方法和应用,属于涂料领域。制备可自愈合的高耐磨超亲水防雾涂料的方法包括以下步骤:(1)预聚物的制备;(2)有机超亲水聚合物乳液的制备;(3)磷酸钙低聚物的制备;(4)可自愈合的高耐磨超亲水防雾涂料的制备。本发明所提供的制备方法所制备的可自愈合的高耐磨超亲水防雾涂料,经过涂覆制得的超亲水有机‑无机复合防雾涂层,具有优异的超亲水性、高附着力、自愈合性以及高可见光透过率,同时具有优异的防雾性能,可有效用于眼镜的镜片、化学或生物防护面具、车辆挡风玻璃、太阳能电池板等领域。
-
公开(公告)号:CN117264487A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311396469.7
申请日:2023-10-26
Applicant: 济南大学
IPC: C09D133/02 , C09D133/10 , C09D133/12 , C08F220/06 , C08F220/18 , C08F220/34 , C08F228/02 , C08F220/20 , C08F220/14 , C08F212/14
Abstract: 本发明提供一种超亲水防雾涂料及制备方法和应用,属于涂料领域。制备超亲水防雾涂料的方法,包括以下步骤:(1)预聚物的制备;(2)超亲水防雾涂料的制备。本发明所提供的制备方法所制备的超亲水防雾涂料,经过涂覆制得的超亲水涂覆涂层,具有优异的超亲水性、高附着力、自愈合性以及高可见光透过率,可有效用于眼镜的镜片、化学或生物防护面具、车辆挡风玻璃、太阳能电池板等领域。
-
公开(公告)号:CN109370122B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201811061999.5
申请日:2018-09-12
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种高击穿强度聚偏氟乙烯/改性钛酸钡复合薄膜材料的制备方法,电容器材料的制备技术领域。包括:(1)通过RAFT聚合合成硫醇封端的PVDF链;(2)钛酸钡表面改性;(3)将步骤(2)得到的表面修饰的钛酸钡加入到溶剂B中,超声分散,然后加入聚偏氟乙烯,形成稳定的悬浮液;(4)将步骤(3)中的得到悬浮液注入到刮刀中,在玻璃基板上刮膜;(5)将步骤(4)中得到的薄膜放在真空下干燥;(6)将步骤(5)中得到的薄膜热压。本发明通过对钛酸钡表面进行改性,将PVDF接枝到钛酸钡表面,提高两者的相容性,使复合材料不仅具有较高的相对介电常数,而且具有较高的击穿强度。
-
公开(公告)号:CN108300083A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201710953021.9
申请日:2017-10-13
Applicant: 济南大学
IPC: C09D133/16 , C09D5/08 , C09D7/61 , C08F220/24
Abstract: 本发明公开了一种含氟共聚物/纳米SiO2超疏水涂层及其制备方法,超疏水涂层的制备包括以下步骤:(1)将甲基丙烯酸三氟乙酯和全氟烷基乙基丙烯酸酯按照摩尔比1:0.01~1:100加入到溶剂a中;以偶氮二异丁腈为引发剂进行自由基溶液聚合;反应生成的聚合物经反复溶解、沉淀,再经干燥后,制备得到含氟共聚物;(2)将含氟共聚物于溶剂b中溶解,得到聚合物溶液;向聚合物溶液中加入纳米SiO2,使纳米SiO2的含量为1-10wt%,超声处理,旋涂于基底上,干燥后形成所述超疏水涂层。本发明的含氟共聚物/纳米SiO2超疏水涂层的制备方法简单,适宜于大面积的制备;而且制备的超疏水涂层的界面强度高、热稳定性好、耐腐蚀性强,具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-