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公开(公告)号:CN115806475B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202211502627.8
申请日:2022-11-28
申请人: 浙江农林大学
IPC分类号: C07C41/30 , C07C41/34 , C07C41/38 , C07C41/42 , C07C43/225 , C08G59/08 , C08G8/04 , C08G59/50
摘要: 本发明涉及一种基于愈创木酚的低燃生物基环氧树脂及其合成方法。基于酸性条件下热塑性酚醛树脂的合成机理,愈创木酚邻位与对位的活性氢都易与对苯二甲醛发生亲电缩合反应,在酸性及过量愈创木酚的条件下,得到一系列聚合度1~6的热塑性酚醛树脂,再用一锅法,通过加入环氧氯丙烷制备环氧树脂。该方法产率极高(95%)、步骤简易、绿色环保,且制备得到的环氧树脂固化后具有大量芳香结构,具备极高耐热性、阻燃性。
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公开(公告)号:CN115926358B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202211638479.2
申请日:2022-12-20
申请人: 浙江农林大学
IPC分类号: C08L51/08 , C08L97/02 , C08K3/16 , C08K5/053 , C08K3/24 , C08K3/28 , C08K3/30 , C08K5/42 , C08J3/075 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F220/56 , C08F220/18 , C08F220/54 , C08F220/20 , C08F220/58 , C08F220/06 , H01G11/56
摘要: 本发明涉及一种耐高低温、自愈合、可室温凝胶的强韧导电复合水凝胶的制备方法。本发明采用多元醇和多元金属离子的复合体系,通过可逆氧化还原反应的构筑、多重相互作用、纳米增强效应、多元醇和高浓度锌盐的引入,实现了聚合网络结构的力学性质增强、环境耐受性及功能特性的整合,最终得到多功能一体化(耐高低温、自愈合、可室温凝胶、力学强韧、应变传感/电化学响应)的复合水凝胶。因此,该水凝胶可应用于智能可穿戴电子器件及锌离子混合超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN115926358A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211638479.2
申请日:2022-12-20
申请人: 浙江农林大学
IPC分类号: C08L51/08 , C08L97/02 , C08K3/16 , C08K5/053 , C08K3/24 , C08K3/28 , C08K3/30 , C08K5/42 , C08J3/075 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F220/56 , C08F220/18 , C08F220/54 , C08F220/20 , C08F220/58 , C08F220/06 , H01G11/56
摘要: 本发明涉及一种耐高低温、自愈合、可室温凝胶的强韧导电复合水凝胶的制备方法。本发明采用多元醇和多元金属离子的复合体系,通过可逆氧化还原反应的构筑、多重相互作用、纳米增强效应、多元醇和高浓度锌盐的引入,实现了聚合网络结构的力学性质增强、环境耐受性及功能特性的整合,最终得到多功能一体化(耐高低温、自愈合、可室温凝胶、力学强韧、应变传感/电化学响应)的复合水凝胶。因此,该水凝胶可应用于智能可穿戴电子器件及锌离子混合超级电容器领域。
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公开(公告)号:CN113201151B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110449717.4
申请日:2021-04-25
申请人: 浙江农林大学
摘要: 本发明公开了一种三官能团超支化聚硅氧烷交联的高强高韧复合水凝胶及其制备方法。该制备方法包括步骤:1)将1重量份纤维素纳米纤丝和1~30重量份丙烯酰胺和/或丙烯酸酯类单体加入到容器中,加入60~300重量份的水,混合形成均匀溶液;2)在冰水浴条件下,向步骤1)所得溶液中加入0.1~1重量份同时含乙烯基、环氧基和烷基的三官能团超支化聚硅氧烷和0.0005~0.002重量份的引发剂,搅拌均匀,在25~60℃下反应4~48小时,得到高强高韧复合水凝胶;三官能团超支化聚硅氧烷中乙烯基、环氧基和烷基的摩尔比为10:(1~6):(1~6)。
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公开(公告)号:CN114805858B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210581114.4
申请日:2022-05-25
申请人: 浙江农林大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08L51/08 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/06 , C08K3/28 , C08K9/04
摘要: 本发明公开了一种宽温强韧导电复合水凝胶及其制备方法与应用,属于高分子材料领域。通过将单体、引发剂、多元醇、金属离子、硅基交联剂(含有乙烯基和烷基的超支化聚硅氧烷)与纳米木质素原位修饰过渡金属碳/氮化物(L‑MXene)混合均匀,置于室温下利用体系自身的双催化效应引发自由基聚合反应,在较短时间(<900s)内制备得到一种多功能导电复合水凝胶。本发明制备所得的复合水凝胶不仅拥有快速且可调控的凝胶化能力,还具有出色的力学性能、优异的自粘附性、良好的应变‑导电响应以及耐高低温特性,适于市面推广与应用。
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公开(公告)号:CN114805858A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210581114.4
申请日:2022-05-25
申请人: 浙江农林大学
IPC分类号: C08J3/075 , C08L51/08 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/06 , C08K3/28 , C08K9/04
摘要: 本发明公开了一种宽温强韧导电复合水凝胶及其制备方法与应用,属于高分子材料领域。通过将单体、引发剂、多元醇、金属离子、硅基交联剂(含有乙烯基和烷基的超支化聚硅氧烷)与纳米木质素原位修饰过渡金属碳/氮化物(L‑MXene)混合均匀,置于室温下利用体系自身的双催化效应引发自由基聚合反应,在较短时间(<900s)内制备得到一种多功能导电复合水凝胶。本发明制备所得的复合水凝胶不仅拥有快速且可调控的凝胶化能力,还具有出色的力学性能、优异的自粘附性、良好的应变‑导电响应以及耐高低温特性,适于市面推广与应用。
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公开(公告)号:CN113278188A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110426144.3
申请日:2021-04-20
申请人: 浙江农林大学
IPC分类号: C08J7/12 , C08J3/075 , C08F283/12 , C08F251/00 , C08F220/54 , C08F220/58 , C08F220/56 , C08K9/08 , C08K3/04
摘要: 本发明公开了一种高强韧应变响应氧化石墨烯导电水凝胶及其制备方法与应用,属于高分子材料领域。通过将含有环氧基、乙烯基和烷基的超支化聚硅氧烷作为交联剂,与单体、引发剂、壳聚糖以及壳聚糖改性氧化石墨烯(CS@GO)混合均匀并进行热引发聚合反应,得到一种纳米复合水凝胶;随后将所得的纳米复合水凝胶置于氯化钠溶液中进行浸泡处理,并利用氯化钠诱导壳聚糖分子形成链缠结结构来增强聚合物网络结构,同时钠离子赋予其导电特性,以最终制备得到高强韧导电水凝胶。本发明制备所得的导电水凝胶不仅拥有优越的力学性能,还具有优异的的应变‑导电响应特性,适于市面推广与应用。
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公开(公告)号:CN117164942A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311270761.4
申请日:2023-09-28
申请人: 浙江农林大学
摘要: 本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种纤维素纳米纤丝改性的隔热硅基复合气凝胶及其制备方法与应用。通过将硅烷偶联剂、纤维素纳米纤丝、水、共溶剂、催化剂和表面活性剂混合搅拌,随后将得到的前驱体转移至密闭容器中进行缩合反应以形成硅凝胶;将所得凝胶浸泡在有机溶剂中进行多次置换,得到有机凝胶;在常温常压下,经溶剂置换后的凝胶静置即得到高弹隔热硅基复合气凝胶。本发明制备的硅基复合气凝胶具有较低密度、出色的力学性能、优异的疏水性以及高温隔热性,在保温隔热领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116396501A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310379275.X
申请日:2023-04-11
申请人: 浙江农林大学
摘要: 本发明公开了一种高强韧应变响应聚吡咯复合导电水凝胶及其制备方法与应用,属于高分子材料领域。通过利用铁离子与聚合物链、功能化纤维素纳米纤丝中含氧官能团来形成强离子配位作用进而增强聚合物网络结构;并借助铁离子诱导吡咯氧化聚合原位形成导电聚合物,同时结合离子导电构建导电网络,以实现高强韧导电水凝胶的制备。本发明制备的导电水凝胶不仅拥有出色且均衡的力学/电学性能,还具有应变诱导电信号变化特性,适于构筑高灵敏应变传感器,易于市面推广与应用。
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公开(公告)号:CN113278188B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110426144.3
申请日:2021-04-20
申请人: 浙江农林大学
IPC分类号: C08J7/12 , C08J3/075 , C08F283/12 , C08F251/00 , C08F220/54 , C08F220/58 , C08F220/56 , C08K9/08 , C08K3/04
摘要: 本发明公开了一种高强韧应变响应氧化石墨烯导电水凝胶及其制备方法与应用,属于高分子材料领域。通过将含有环氧基、乙烯基和烷基的超支化聚硅氧烷作为交联剂,与单体、引发剂、壳聚糖以及壳聚糖改性氧化石墨烯(CS@GO)混合均匀并进行热引发聚合反应,得到一种纳米复合水凝胶;随后将所得的纳米复合水凝胶置于氯化钠溶液中进行浸泡处理,并利用氯化钠诱导壳聚糖分子形成链缠结结构来增强聚合物网络结构,同时钠离子赋予其导电特性,以最终制备得到高强韧导电水凝胶。本发明制备所得的导电水凝胶不仅拥有优越的力学性能,还具有优异的的应变‑导电响应特性,适于市面推广与应用。
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