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公开(公告)号:CN106519268A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610956555.2
申请日:2016-10-28
Applicant: 江南大学
CPC classification number: C08J5/18 , C08J2329/04 , C08J2401/02 , C08K2201/011 , C08L29/04 , C08L2205/035 , C08L2205/14 , C08L1/02 , C08K9/00 , C08K3/04
Abstract: 一种高阻隔耐水性聚乙烯醇/纳米晶纤维素/氧化石墨烯PVA/CNC/GO复合膜的制备方法,属于高分子材料领域。本发明首先制备CNC和GO水分散液,后将其混合,并超声使CNC和GO分散均匀,CNC表面的羟基和GO表面的极性基团发生相互作用,改善了GO在PVA中的分散效果,CNC和GO形成的稳定结构能够将PVA链上的羟基部分封闭起来,提高PVA的耐水性;另一方面,二维片状的GO能够增大水分子在PVA膜中的传输路径,提高PVA膜的水阻隔性能。这种复合膜具有优异的耐水性、水阻隔性能、力学性能,使其在可生物降解包装材料领域的应用成为可能。
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公开(公告)号:CN104558996B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510009572.0
申请日:2015-01-08
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种光交联聚乙烯醇/微纤化纤维素PVA/MFC复合膜的制备方法,属于高分子材料与感光材料领域。本发明首先通过加入天然高分子MFC,通过氢键与PVA交联,再加入含有碳碳双键和羟基的甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)分子,HEMA与PVA发生氢键反应,同时在紫外光辐照下能发生聚合反应,得到耐水性光交联PVA/MFC复合膜,这种复合膜具有优异的耐水性、力学性能和热稳定性,使其在可生物降解包装材料领域的应用成为可能。
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公开(公告)号:CN105964233A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610316877.0
申请日:2016-05-12
Applicant: 江南大学
CPC classification number: B01J21/06 , B01J35/02 , H01L51/42 , H01L51/44 , Y02E10/549 , B01J21/063 , B01J35/004 , H01L51/4226 , H01L51/447
Abstract: 本发明涉及光电材料技术领域,尤其涉及一种消反射异质结复合涂层及其制备方法,首先以碱液各向异性刻蚀单晶硅,得到微米尺寸的锥形结构;然后,通过软模板印刷技术,将硅锥结构转移到表面附有过渡金属氧化物的刚性基底表面,得到锥形过渡金属氧化物;最后,通过原位氧化物法,在锥形过渡金属氧化物表面生长导电高分子纳米粒子,形成刚性基底为载体的过渡金属氧化物、导电高分子复合涂层。由于该复合涂层具有微纳多级结构,因而具有优异消反射性能,同时过渡金属氧化物和导电高分子组装的界面处形成p‑n异质结,赋予复合涂层高效分离光生电荷的能力,提高光电转化效率。本发明的复合涂层高效利用入射光,作为光电材料具有较高的应用前景。
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公开(公告)号:CN105860240A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610261937.3
申请日:2016-04-25
Applicant: 江南大学
CPC classification number: C08L23/0869 , C08L27/16 , C08L2205/03 , C08L2205/08 , C08L67/02 , C08K5/00 , C08K5/3435 , C08K5/11 , C08K5/1345 , C08K5/526
Abstract: 本发明公开了一种聚偏氟乙烯/乙烯?丙烯酸丁酯?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物合金制备方法,由以下原料按照各自重量份配比组成:PTW 50~70份,聚偏氟乙烯30~50份,聚丁二酸丁二醇酯1~7份,自由基稳定剂0.1~5份,抗氧剂0.05~1份,防老剂0.1~3份,增塑剂1~20份。本发明的增容改性方法不仅能有效地改善PVDF/PTW合金材料的性能,还能使PVDF/PTW合金材料的混合更均匀,相形状更稳定和更有利于成型加工,同时还能很好地解决PVDF/PTW合金材料在挤出加工过程中遇到出口膨胀和熔体开裂等问题,提高PVDF/PTW合金材料的拉伸强度和断裂伸长率等,与此同时,该方法对于拓展聚偏氟乙烯材料的应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN104893197A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510132044.4
申请日:2015-03-24
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种耐水性聚乙烯醇/负载银的氧化纤维素复合膜的制备方法,特别是加入纳米银颗粒到耐水性复合材料,属于高分子材料与生物材料领域。本发明在聚乙烯醇溶液中加入负载银的氧化纤维素,通过分子间作用力以及次价键与聚乙烯醇作用,得到耐水性聚乙烯醇/负载银的氧化纤维素复合膜,这种复合膜具有良好的耐水性、热稳定性以及抗菌性,在包装材料领域和医药方面的有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN104558996A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201510009572.0
申请日:2015-01-08
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种光交联聚乙烯醇/微纤化纤维素PVA/MFC复合膜的制备方法,属于高分子材料与感光材料领域。本发明首先通过加入天然高分子MFC,通过氢键与PVA交联,再加入含有碳碳双键和羟基的甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)分子,HEMA与PVA发生氢键反应,同时在紫外光辐照下能发生聚合反应,得到耐水性光交联PVA/MFC复合膜,这种复合膜具有优异的耐水性、力学性能和热稳定性,使其在可生物降解包装材料领域的应用成为可能。
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公开(公告)号:CN104497347A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410771790.3
申请日:2014-12-12
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种多孔纤维素基环氧植物油复合膜的制备方法。该方法采用再生纤维素多孔膜为基体,和环氧植物油直接复合,利用热固化方法成型。复合膜中再生纤维素的质量分数为50.6~72.5%,环氧植物油和固化剂的质量比为1∶0.18~1∶0.33,复合膜的吸水率为2.680~9.527%,拉伸强度为48.2~71.8MPa,杨氏模量为0.9~1.7GPa,断裂伸长率为9.0~25.8%。该制备方法简单,可操作性强,复合膜可用于食品包装,光电子领域,以及生物可降解环保材料等领域。
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公开(公告)号:CN102153762B
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201110044361.2
申请日:2011-02-24
Applicant: 江南大学
IPC: C08H1/00 , C08F220/58 , C08F212/32
Abstract: 本发明公开了一种大豆蛋白光化学修饰的方法,首先通过自由基聚合合成含香豆素基团的氨基封端的聚合物,然后利用大豆蛋白中羧基与聚合物端氨基酰胺化缩合,将该香豆素型聚合物接枝到大豆蛋白上。本发明的以大豆蛋白为主链的接枝共聚物,无毒、可降解,且具有较好的光化学活性,在感光领域,高分子材料领域,生物材料领域均有良好的应用前景。本发明所述方法简便易行,且大豆来源广泛,具有很好的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN102068392B
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201010575651.5
申请日:2010-12-07
Applicant: 江南大学
IPC: A61K8/81 , A61Q17/04 , C08F220/58 , C08F212/32
Abstract: 一种防晒型胶束乳化剂的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明公开了一种防晒型胶束乳化剂的制备方法,以偶氮二异丁腈为引发剂,二甲基甲酰胺为溶剂,巯基乙胺为链转移剂,选用4-甲基-7-对乙烯基苯亚甲氧基香豆素VM和2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸AMPS两种单体,控制AMPS与VM单体投料摩尔采用普通自由基聚合制备无规共聚物P(VM-co-AMPS)。聚合产物需在丙酮中沉淀,再在水中透析冷冻干燥获得纯净的P(VM-co-AMPS)粉末合成一种可逆光二聚型水溶性聚合物,该聚合物在水溶液中能形成球形胶束。这种胶束对不同波长的紫外线有吸收作用,而且该胶束具有很好的乳化性能,可用于防晒化妆品领域。本发明制备胶束的方法简单,条件温和,避免了溶剂的使用。
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公开(公告)号:CN120005228A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411818271.8
申请日:2024-12-11
Applicant: 江南大学
IPC: C08J3/075 , C08L29/04 , C08L25/18 , C08L1/04 , C08L79/04 , C08K3/16 , C08K5/521 , G01B7/16 , G16C20/10 , G16C20/20 , G16C20/30
Abstract: 本发明公开了一种防冻高韧性高电导率水凝胶及其制备方法和应用,属于水凝胶材料技术领域。本发明制得的水凝胶能够同步实现如下性能(1)力学性能优异:最大拉伸强度不低于669Kpa、断裂伸长率在900~1140%内;(2)电导率高:电导率不低于18mS/cm;(3)抗冻性能优异:能抵抗40℃的低温(4)应变传感性能:能准确地传达出加密信号。(5)导电性能优异:能作为触屏笔使用。
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