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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
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08J3/075 , C08L51/08 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/06 , C08K3/28 , C08K9/04
Abstract: 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
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08J3/075 , C08L51/08 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/06 , C08K3/28 , C08K9/04
Abstract: 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:CN115926358B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202211638479.2
申请日:2022-12-20
Applicant: 浙江农林大学
IPC: 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
Abstract: 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
Applicant: 浙江农林大学
IPC: 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
Abstract: 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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