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公开(公告)号:CN114411429B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111561041.4
申请日:2021-12-15
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明涉及纺织涂层胶技术领域,特别涉及一种电子束固化防水透湿型水性聚氨酯织物涂层胶及其制备方法,所述的制备方法包括采用预聚体法制备双键封端水性聚氨酯乳液;将衣康酸、低分子量聚醚醇、催化剂和阻聚剂溶解于溶剂中,于135~145℃反应20~24h,经碱洗、过滤、蒸除溶剂得到衣康酸聚醚酯;再将双键封端水性聚氨酯乳液、衣康酸聚醚酯、增稠剂和消泡剂混合均匀,涂覆在织物表面,采用电子束固化后获得防水透湿型水性聚氨酯织物涂层胶;本发明提高了水性聚氨酯的分子量和交联程度,保证了涂层胶的防水性能;衣康酸聚醚酯中大量的聚氧化乙烯基团提供了亲水通道,保证了涂层胶的透湿性能。
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公开(公告)号:CN110922547B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201911267734.5
申请日:2019-12-11
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F293/00 , C09D17/00
Abstract: 本发明公开了一种双锚固型嵌段共聚物的制备方法,其将引发剂、苯乙烯、丙烯腈、卤化铜和有机配体加入有机溶剂中,充分搅拌,采用原子转移自由基聚合法制备聚合物,得到聚(丙烯腈‑co‑苯乙烯);将置于保护气体中的甲基丙烯酸二甲氨基乙酯单体滴加到聚(丙烯腈‑co‑苯乙烯)中进行聚合反应,反应结束后,对反应产物进行离心、洗涤、干燥后,得到嵌段共聚物。同时还公开了通过上述方法制备的双锚固型嵌段共聚物及其用途。本发明首次采用“一锅法”制备双锚固型嵌段共聚物,用于分散固体颗粒,可配置油性或水性固体粒子分散体,可应用于塑料、涂料、油墨等领域。发明提供的方法工艺简单,操作易行,反应条件温和易于控制,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN110655626B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN201911025835.1
申请日:2019-10-25
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F299/06 , C08F2/48 , C09D155/00 , C09D5/14
Abstract: 本发明公开了一种抗菌非离子水性聚氨酯及其制备方法,其由双键官能化PHMG、紫外固化非离子水性聚氨酯乳液和光引发剂制备而成,其中,所述双键官能化PHMG是键入双键的PHMG。其制备包括如下步骤:将PHMG与双键官能化单体反应制备双键官能化PHMG,通过丙酮法制备紫外固化非离子水性聚氨酯乳液,再将上述双键官能化的PHMG、紫外固化非离子水性聚氨酯乳液和光引发剂混合均匀,避光干燥后经紫外灯照射制得所述抗菌非离子水性聚氨酯。通过对PHMG进行双键封端经过与水性聚氨酯紫外固化后将PHMG键合到聚氨酯支链中,PHMG的整个分子链也就是支链具有可运动性,极大的提高了涂层的抗菌性。
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公开(公告)号:CN114773636A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210545852.3
申请日:2022-05-19
Applicant: 安徽大学
IPC: C08J3/12 , C08L51/08 , C08L33/12 , C08L33/20 , C08L33/08 , C08L31/08 , C08F290/06 , C08F212/08 , C08F222/14 , C08F212/36 , C08F220/18 , C09D5/32 , C09D133/00 , C09D175/04
Abstract: 本发明公开了一种紫外吸收聚合物纳米粒子及其制备方法、紫外吸收涂层,该紫外吸收聚合物纳米粒子,包括内部封装有紫外吸收剂的微球,所述微球由第一疏水聚合物形成;形成于所述微球表面的第一壳层,所述第一壳层由第二疏水聚合物形成,且所述第二疏水聚合物的疏水性弱于所述第一疏水聚合物;以及形成于所述第一壳层表面的第二壳层,所述第二壳层由亲水聚合物形成。该紫外吸收聚合物纳米粒子通过双重封装,具有优异的稳定性,且降低了紫外吸收剂的泄露率,提高了产品性能的持久性。
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公开(公告)号:CN114671908A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210427306.X
申请日:2022-04-22
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种香草酸基阻燃型增塑剂及其制备与应用,涉及精细化学品合成及塑料助剂应用技术领域,本发明所述香草酸基阻燃型增塑剂是通过结构改性将烷基链和磷元素引入香草酸结构中,由于结构中磷元素和苯环的存在,制备的香草酸基阻燃型增塑剂能够显著改善聚氯乙烯材料的阻燃性能,使聚氯乙烯材料的极限氧指数可以达到26~29%;并且采用本发明所述香草酸基阻燃型增塑剂制备的聚氯乙烯制品在阻燃性能得到大幅度提高的情况下,其塑性和柔韧性并没有降低。
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公开(公告)号:CN114404646A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111630532.X
申请日:2021-12-28
Applicant: 安徽大学
IPC: A61L26/00 , A61L27/52 , A61L27/54 , A61L27/48 , A61L27/60 , C08F222/06 , C08F220/56
Abstract: 本发明公开了一种CM‑β‑CD负载鞣酸聚丙烯酰胺型双网络抗菌水凝胶,涉及抗菌水凝胶技术领域,按重量组分计,包括80‑100份丙烯酰胺、40‑50份马来酸酐、16‑20份壳聚糖、4‑8份羧甲基化β‑环糊精和2‑4份单宁酸;本发明制备出具有结构适应性强、孔隙率高、粘附性能优异、抗氧化能力强和抗菌活性强等优点的复合双网络型水凝胶,有望作为支架材料应用于更广泛的生物医学领域。
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公开(公告)号:CN110565378B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201910872104.4
申请日:2019-09-16
Applicant: 安徽大学
IPC: D06M14/04 , D06M15/233 , D06M15/31 , D06M15/263 , D06M13/10 , B01D17/022 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种用于油水分离的超疏水改性棉纤维的制备方法,包括以下步骤:将原始棉纤维清洗后干燥备用;将干燥后的原始棉纤维浸入由疏水改性剂、卤化试剂、三乙胺和无水二甲基甲酰胺构成的混合溶液中,搅拌制得疏水长链烷烃和卤化共改性的棉纤维,其中,所述疏水改性剂为长链酰溴、长链酰氯中的一种或两种的混合;将所述疏水长链烷烃和卤化共改性的棉纤维通过原子转移自由基聚合法,得到表面接枝聚合物的超疏水改性棉纤维。本发明制得的用于油水分离的超疏水改性棉纤维具有生物可降解性,应用前景广泛。
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公开(公告)号:CN109516449B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN201811526634.5
申请日:2018-12-13
Applicant: 安徽大学
Abstract: 本发明公开了一种金属单原子/N共掺杂的3D结构纳米多孔碳的制备方法,其是采用瓶刷状纤维素聚丙烯腈嵌段聚合物为模板吸附金属离子所制备而成的,其包括以下步骤:将纤维素溶解在离子液体中形成均匀的溶液,再加入卤化试剂后进行升温反应;将卤化纤维素聚合物溶解在极性有机溶剂中,采用原子转移自由基聚合法依次进行丙烯腈单体和第二单体的接枝聚合;将金属离子溶液加入到瓶刷状纤维素聚丙烯腈嵌段聚合物的溶液中,充分吸附后碳化,得到金属单原子/N共掺杂的3D结构纳米多孔碳。本发明制得的3D结构纳米多孔碳的氮含量高、单原子金属的掺杂量可控、比表面积大,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113980636A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111483424.4
申请日:2021-12-07
Applicant: 安徽大学
IPC: C09J175/08 , C09J175/06 , C09J175/04 , C09J175/14 , C09J11/08
Abstract: 本发明公开了一种覆膜板用双重固化聚氨酯热熔胶的制备方法,涉及到功能高分子技术领域,以聚醚多元醇、聚碳酸酯多元醇、聚酯多元醇、光碱剂和异氟尔酮二异氰酸酯三聚体等为原料制备了聚氨酯预聚物A,再取适量的预聚物A并加入端羟基丙烯酸酯和硅烷偶联剂改性制备了聚氨酯预聚体B,最后将预聚体A和预聚体B按比例混合并加入光引发剂和助剂制成双重固化聚氨酯热熔胶。本发明由于采用化学改性剂和A、B组分的配方设计制备了双重固化的聚氨酯热熔胶,改善了湿固化热熔胶保压时间长和UV固化热熔胶粘接强度欠佳的问题,得到了固化速度快、初粘结强度高、耐温性好,同时工艺简单、粘接性和韧性灵活可调的双重固化聚氨酯热熔胶。
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公开(公告)号:CN110128604B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910335227.4
申请日:2019-04-24
Applicant: 安徽大学
IPC: C08F292/00 , C08F220/34 , B01F17/52
Abstract: 本发明公开了一种Pickering乳化剂及其制备方法,并进一步公开了一种Pickering乳液,通过将七水合硫酸亚铁和卤化试剂加入水中,溶解均匀后,加入胺基化合物调节pH至8~9,一步法得到表面含卤素基团的γ‑FeOOH纳米粒子;然后将所述表面含卤素基团的γ‑FeOOH纳米粒子通过原子转移自由基聚合法制得γ‑FeOOH‑g‑PDMAEMA,即所述Pickering乳化剂,本发明的制备步骤简单,接枝的聚合物分子量可控,且制得Pickering乳化剂具有pH和温度双重响应性,适用于制备温度和pH响应型的Pickering乳液。
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