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公开(公告)号:CN118580433A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410968432.5
申请日:2024-07-18
申请人: 长春工业大学
IPC分类号: C08F283/00 , C08F2/48 , C08J5/18 , C08L51/08 , C08F220/30
摘要: 本发明提供了一种含三嗪基聚氨酯丙烯酸酯高折射率膜及其制备方法,属于光固化膜制备技术领域。本发明所制备的含三嗪基聚氨酯丙烯酸酯高折射率膜是由丙烯酸酯类单体和乙烯基化含三嗪基的聚氨酯预聚体及光交联引发剂制备而成。该膜引入了具有高摩尔折射率和大体积的三嗪基和芳香环,一起发挥协同作用,提高该膜的折射率。所制备的含三嗪基聚氨酯丙烯酸酯高折射率膜折射率可达到1.7以上。本发明制备的这种含三嗪基聚氨酯丙烯酸酯高折射率膜可用于光学材料、电子封装及柔性电子等工业领域。
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公开(公告)号:CN113817400B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202111135854.7
申请日:2021-09-27
申请人: 长春工业大学
IPC分类号: C09D175/06 , C09D7/63 , C09D5/08
摘要: 本发明提供了一种氟改性室温自交联水性聚氨酯防腐涂料及其制备方法,属于复合涂料领域。本发明采用逐步聚合法制备氟改性室温自交联水性聚氨酯防腐涂料,其制备方法优于传统的高温交联法制备的水性聚氨酯涂料,本发明采用甲基丙烯酸羟乙酯封端,其中的活泼双键与双丙酮丙烯酰胺发生共聚反应形成带有酮羰基的聚合物与己二酸二酰肼中的活泼氢在常温下自交联生成腙类化合物,生成了高交联密度的常温自交联乳液,同时引入了八氟戊醇增强涂料的疏水性。所制备的防腐涂料水接触角可达120°至130°,铅笔硬度可达2H,附着力可达5B。通过这种方式,得到了疏水性好,与底材附着力强,高硬度等一系列优异性能的防腐涂料。
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公开(公告)号:CN113831833A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111120443.0
申请日:2021-09-24
申请人: 长春工业大学
IPC分类号: C09D175/08 , C09D133/06 , C09D5/08 , C08G18/48 , C08G18/12 , C08G18/34 , C08G18/67 , C08G18/32 , C08G18/66 , C08G18/83
摘要: 本发明公开了一种聚氨酯金属防腐涂层的制备方法,其主要原料配方如下:多元醇,异氰酸酯,扩链剂,交联剂,丙烯酸,磷酸锌。该方法在利用后扩链的方法合成聚氨酯的过程中,添加甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA),利用HEMA中的羟基与体系的异氰酸酯发生反应,在成盐后的乳液中加入丙烯酸异辛酯使其与HEMA反应,体系交联密度上升;同时引入双丙酮丙烯酰胺(DAAM),与碳碳双键进行交联反应,调节PH值至7‑8,利用酰肼反应,加入己二酸二酰肼(ADH),通过DAAM的酮羰基与ADH的胺基中的氢反应,使其交联成致密网络,得到的聚氨酯膜具有超疏水表面和防腐性能。与传统的聚氨酯涂层相比,该涂层附着牢固度提升10倍;在5%氯化钠溶液中浸泡30天,涂层保存完好。
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公开(公告)号:CN109157671A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810839059.8
申请日:2018-07-26
申请人: 长春工业大学
IPC分类号: A61L15/32 , A61L15/24 , A61L15/20 , A61L15/42 , C08J3/075 , C08J3/24 , C08L29/04 , C08L89/00 , C08K5/053 , C08K5/1545
摘要: 一种宽温度有机水凝胶敷料及其制备方法,属于水凝胶敷料制备技术领域。以聚乙烯醇和明胶为主单体,水和多羟基醇为分散介质采用冻溶方法制备的双网络物理交联有机水凝胶敷料。聚乙烯醇由于其结晶性可以提高水凝胶的强度,明胶的双螺旋结构使水凝胶具有良好的韧性和延展性,多羟基醇通过氢键作用可以保水和提高力学性能。该有机水凝胶敷料的拉伸强度达到500KPa以上,断裂伸长率达到2000%以上,在60℃暴露空气放置120小时失水率小于5%,-25℃防冻的特性。因此该有机水凝胶敷料可在宽温度范围内使用,解决了水凝胶敷料的关键技术问题,拓宽了水凝胶敷料的应用领域。
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公开(公告)号:CN107602777A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710844033.8
申请日:2017-09-19
申请人: 长春工业大学
IPC分类号: C08F285/00 , C08F257/02 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/56
摘要: 本发明提供的一种多层结构乳液粒子增强增韧疏水缔合水凝胶的制备方法,包括制备多层结构乳液粒子和制备多层结构乳液粒子增强增韧水凝胶。制备的多层结构乳液粒子增强增韧的疏水缔合水凝胶,不同于现有的疏水缔合水凝胶和大分子微球水凝胶。多层结构乳液粒子的核是苯乙烯共聚物,中间层是是丙烯酸丁酯共聚物,最外层是甲基丙烯酸十二酯。由于多层结构乳液粒子表面的疏水作用由内到外递增,能够有效的聚集疏水单体形成较强疏水缔合交联点,因此多层结构乳液粒子增强的水凝胶强度明显提高,拉伸强度平均值为2.1-2.3 MPa,断裂伸长率平均值为2400-2600%。解决了水凝胶增强的关键技术问题,拓宽了水凝胶的应用领域。
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公开(公告)号:CN105585661A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510669052.2
申请日:2015-10-18
申请人: 长春工业大学
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/60 , C08J3/24 , C08J3/075
摘要: 本发明的一种DNA碱基对交联的超分子水凝胶的制备方法,分别对腺嘌呤和胸腺嘧啶改性,获得接有双键的碱基单体,以水为溶剂,与亲水性单体丙烯酰胺经引发剂过硫酸钾热引发,由自由基共聚形成三维网状结构的高分子聚合物,聚合物依靠DNA碱基对的互补配对的氢键作用,获得DNA碱基对交联的超分子水凝胶。本发明是将生物体内含有的碱基对引入到聚丙烯酰胺水凝胶中,不只是末端接入,而是将碱基对镶嵌到高分子链段内,使链与链间存在大量的碱基对氢键作用,影响力学性能并对盐和pH有更强和更灵敏的响应。并排除了有机溶剂影响,具有良好的生物相容性、粘性、pH和盐响应性,可用于基因传递、基因治疗、药物可控释放及组织工程等领域。
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公开(公告)号:CN113289045B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110539515.9
申请日:2021-05-18
申请人: 长春工业大学
IPC分类号: A61L15/26 , A61L15/42 , C08G18/10 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G18/67 , C08G101/00
摘要: 本发明提供了一种超亲水医用聚氨酯泡沫敷料的新制备方法,属于医用材料技术领域。本发明制备的医用泡沫敷料,其性能优于传统的医用敷料,本发明所制备的聚氨酯医用泡沫敷料中接枝的丙烯酸多元醇,羧基和羟基都属于亲水性官能团,利用双官能团羧基和羟基的亲水性的共同作用,使聚氨酯泡沫的吸水率达到30g/g以上;聚氨酯泡沫高密度结构提供了更大的比表面积,为水的吸附提供更多的附着点,提高泡沫的吸水率。
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公开(公告)号:CN112239622A
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202011176422.6
申请日:2020-10-29
申请人: 长春工业大学
IPC分类号: C09D175/04 , C09D175/14 , C08G18/76 , C08G18/75 , C08G18/67 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/44 , C08G18/34 , C08G18/32
摘要: 本发明提供了一种用于玻璃基体的水性聚氨酯复合涂料的制备方法,属于高分子水性涂料技术领域。本发明采用分步法所制备的用于玻璃基体的水性聚氨酯复合涂料,其性能优于传统的单组份、双组份水性涂料,本发明所制备的水性涂料由聚碳酸酯聚氨酯树酯的第一组份和含有烯键式不饱和聚氨酯树酯的第二组份组成,其中第二组份是通过二异氰酸酯类单体、聚醚(酯)多元醇、水性扩链剂和羟基丙烯酸酯聚合形成的含有烯键式不饱和聚氨酯预聚体,使水性涂料在干燥/高温下自由基固化交联,形成坚固的涂层。所制备的聚氨酯复合涂层的拉伸强度高达30MPa。解决了水性聚氨酯涂层对基体保护的关键技术问题,以提高水性聚氨酯涂层的力学性能和预期拓宽水性聚氨酯的应用领域。
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公开(公告)号:CN109134762A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811065305.5
申请日:2018-09-13
申请人: 长春工业大学
IPC分类号: C08F251/00 , C08F220/56 , C08F222/38
CPC分类号: C08F251/00 , C08F220/56 , C08F222/385
摘要: 本发明提供了一种高强度,抗冻,可导电的壳聚糖/丙烯酰胺双网络水凝胶的制备方法。所述的壳聚糖/丙烯酰胺双网络水凝胶是由第一网络和第二网络互穿构成的。第一网络为壳聚糖分子链在不同价态的无机盐的作用形成的物理缠结或物理交联的水凝胶;第二网络是丙烯酰胺化学交联形成的水凝胶。本发明是基于壳聚糖的可修饰位点,将壳聚糖/丙烯酰胺半互穿水凝胶浸泡在不同浓度的无机盐溶液中以诱导壳聚糖形成物理交联网络水凝胶。由此,也赋予了水凝胶良好的力学性能,抗冻性以及导电性能。该水凝胶的拉伸强度最高可达到450kPa,在零下20℃仍然保持柔软状态,且电导率最高可得200mS/cm。拓宽了水凝胶的应用领域。
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公开(公告)号:CN106632769B
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201610880890.9
申请日:2016-10-10
申请人: 长春工业大学
摘要: 一种微米级单分散有机/无机杂化高分子微球的制备方法,属于乳液聚合技术领域。本发明制备方法采用乳液聚并技术,以间歇式乳液聚合为主要方法,通过在粒子成核阶段加入表面带有负电荷的SiO2粒子促进乳胶粒子在其表面进行聚并,而后加入阴离子表面活性剂终止粒子聚并。通过之后粒子的增长和粒子融合作用锐化最终乳胶粒子的尺寸分布,经此方法制备的有机/无机高分子微球其最终尺寸可以达到微米级尺寸,且分散均匀。与现有技术相比,本发明方法能够制备出单分散微米级有机/无机高分子杂化微球,且尺寸可调、工艺简单、聚合周期短、生产效率高。
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