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公开(公告)号:CN103469562A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310430255.7
申请日:2013-09-22
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: D06M11/83
Abstract: 本发明公开了一种织物表面喷雾化学镀的制备方法,属于非金属材料化学镀技术。本发明采用雾化的方式将化学镀溶液雾化成液滴,沉积在活化后的织物上,并发生氧化还原反应,制备金属化织物。本发明方法简单,成本低,操作过程中不产生废液,化学镀溶液可长期存放,避免镀液老化,可用于大规模连续生产。本发明制备的金属化织物与常规的化学镀溶液方法制备的产品相比,其金属层与织物基体之间的附着力显著提升,具有突出的耐磨性和耐洗涤性,可明显改善织物的服用性等优点。可广泛用于国防,航天,通讯,服装,窗帘,屏蔽设备等领域。
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公开(公告)号:CN102491987A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110414806.1
申请日:2011-12-13
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C07F1/08 , B01J31/22 , C07D249/06 , C07D401/06
Abstract: 本发明涉及一种邻菲啰啉功能化氮杂环卡宾四核铜化合物及其制备方法,属于金属有机化学领域。一种邻菲啰啉功能化氮杂环卡宾四核铜化合物是以邻菲啰啉官能团化的氮杂环卡宾为配体,氮杂环卡宾与铜的摩尔比为1∶2,其分子结构式为:其中X为PF6或BPh4或BF4中的一种。所述的邻菲啰啉功能化氮杂环卡宾四核铜化合物的制备方法简单,产率高,对空气和湿气稳定,催化叠氮化合物与炔基化合物“点击”反应条件温和,催化效率高,环境友好,可广泛的应用于精细化工和制药工业中。
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公开(公告)号:CN102212194A
公开(公告)日:2011-10-12
申请号:CN201110082357.5
申请日:2011-04-02
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: C08G73/06 , C08F120/14 , C08F2/00 , C08F112/08 , C08G73/02 , C08F120/44 , C08F114/06 , C08G69/16 , C08F136/06 , C08F118/08 , C08F212/08 , C08F220/44 , C08G63/16 , C08G63/78 , C08G69/28 , C08F212/10 , C08F220/14 , C08F236/10 , C08F283/04 , C08F265/04 , C08F257/02 , C08F265/08 , C08F279/02 , C08F285/00
Abstract: 本发明涉及一种粒子相聚合反应制备有机聚合物的方法,所述的粒子相聚合反应是指将至少一种或一种以上的聚合原料分别经雾化形成粒径为0.5~50μm的悬浮微粒,再将一种或一种以上该悬浮微粒通过压力为0.01~1.0MPa的气流带入由串联的反应仓形成的反应区内,经一级或一级以上聚合反应,反应温度为-15~270℃,形成有机聚合物。本发明涉及的粒子相聚合反应制备有机聚合物的方法不同于传统的聚合反应方法,其方法高效、可靠、简单易行、成本低,适用范围广,本方法制备的有机聚合物产品的单元序列结构可控、分子量高、分子量分布均匀、单分散性好、品种丰富,产品可以满足多组分复合材料和特殊型体材料的需要。
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公开(公告)号:CN117753024A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410011578.0
申请日:2024-01-04
Applicant: 武汉纺织大学
IPC: B01D1/00
Abstract: 本发明提供了一种具有梯度孔的太阳能蒸发器及其制备方法,首先将二维纳米材料分散液、磁性纳米颗粒与海藻酸钠混合,得到混合溶液,将混合溶液置于模具中,在外部构建平行电场或竖直磁场,处理后立即置于液氮中冷冻,再进行冷冻干燥得到具有梯度孔的太阳能蒸发器。本发明利用二维纳米材料的层片结构在电场效应下向正极移动,或利用磁场中磁性纳米颗粒的磁吸效应带动二维纳米材料移动,在基体中构建具有不同空间浓度分布的二维纳米材料,实现了蒸发器孔径的调节,形成了梯度孔结构,成为传输水的理想通道,得到水传输速率高、光热性能好、热量损失小的太阳能蒸发器;且制备工艺简单、条件易控、能量消耗少,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116854946A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310910713.0
申请日:2023-07-24
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种高性能聚乙烯醇基水凝胶的制备方法与应用,采用一锅法将聚乙烯醇上接枝双键与羧基侧基,得到羧基化甲基丙烯酰化聚乙烯醇;再采用N‑羟基琥珀酰亚胺、1‑(3‑二甲氨基丙基)‑3‑乙基碳二亚胺盐酸盐协同处理羧基化甲基丙烯酰化聚乙烯醇,将琥珀酰亚胺酯基团接枝到部分羧基上;最后置于水或水与二甲基亚砜的混合溶剂中,加入光引发剂得到前体溶液,紫外光照射后即得高性能聚乙烯醇基水凝胶。本发明引入碳碳双键、侧基羧基,经过EDC/NHS协同处理并控制琥珀酰亚胺酯基团的接枝量,提高了水凝胶的粘附性能和力学性能;且水凝胶还具有优异的热稳定性和透明性,可应用于生物粘合剂、隐形眼镜、防冻剂及可穿戴传感材料领域。
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公开(公告)号:CN115287799B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211060690.0
申请日:2022-08-31
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种羧基化壳聚糖中空纱线及其制备方法,对壳聚糖纤维进行羧基改性,得到羧基化壳聚糖纤维;将羧基化壳聚糖纤维作为皮层,将纤维长丝作为芯层,进行包芯纺纱,得到羧基化壳聚糖纤维复合包芯纱;其中,纤维长丝的熔点低于羧基化壳聚糖纤维的起始热降解温度;将羧基化壳聚糖纤维复合包芯纱中的芯层长丝熔融去除,同时羧基化壳聚糖纤维中的C‑6位羟基被氧化为醛基,然后和氨基发生席夫碱交联反应,羧基和氨基通过静电作用也形成交联结构,提高皮层强度,得到羧基化壳聚糖中空纱线。本发明采用熔融去除的方法构造中空结构,可避免溶剂对壳聚糖纤维的浸泡解离和收缩现象,从而使得中空结构保存良好。
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公开(公告)号:CN115154647A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210809024.6
申请日:2022-07-11
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种壳聚糖基复合止血海绵及其制备方法,包括以下步骤:S1.将羧基化壳聚糖短纤与壳聚糖酸溶液混合,然后预冻干,接着在碱性溶液中浸泡后,再次冻干,得到羧基化壳聚糖海绵基体;S2.将羧基化壳聚糖海绵基体在3,4‑二羟基苯甲醛溶液中浸渍吸附预设时间后,取出洗涤,再次冻干,得到邻苯二酚交联改性的壳聚糖基复合止血海绵。本发明将羧基化壳聚糖海绵基体浸渍吸附3,4‑二羟基苯甲醛后,再次冻干,使得3,4‑二羟基苯甲醛能够分别与海绵基体中的羧基化壳聚糖短纤及壳聚糖交联,提高海绵力学性能,并保证3,4‑二羟基苯甲醛不被氧化,从而在与创面接触时,实现良好的粘附和压迫止血性能。
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公开(公告)号:CN111393675B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202010192960.8
申请日:2020-03-18
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种快速成型自愈合水凝胶及其制备方法。该制备方法以聚乙烯醇为原料,首先通过聚乙烯醇与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应合成甲基丙烯酰化聚乙烯醇,然后利用丁二酸酐上的羧基与甲基丙烯酰化聚乙烯醇上的羟基进行酯化反应制备出羧基化的甲基丙烯酰化聚乙烯醇;将其制备成前驱体混合溶液,并与含三价铁离子的酒石酸铁溶液混合后,经紫外光聚合成型,制备得到物理化学双交联单网络结构的快速成型自愈合水凝胶。该水凝胶具备成型速度快、自愈合性能优异的优点,且具备优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN113150319B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202110339282.8
申请日:2021-03-30
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种纤维素纳米晶体增强的高效自愈合水凝胶及其制备方法。该高效自愈合水凝胶包括带有二硫键的酰肼改性的水凝胶基体材料和与其形成交联网络结构的带有醛基的纤维素纳米晶体。其中,带有醛基的纤维素纳米晶体的长度为3~1000nm,直径为3~500nm,且长径比为(1~20):1。此种带有醛基的纤维素纳米晶体与带有二硫键的酰肼改性的水凝胶基体材料交联能够形成以带有醛基的纤维素纳米晶体为交联中心的三维交联网络结构,此种交联网络结构与含二硫键的席夫碱结构协同提高了水凝胶的强度、自愈合效率以及自愈合恢复率。
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公开(公告)号:CN113577368A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110772237.1
申请日:2021-07-06
Applicant: 武汉纺织大学
Abstract: 本发明提供了一种羧基化壳聚糖医用海绵及其制备方法。将羧基化的壳聚糖纤维添加至壳聚糖酸溶液中冷冻干燥后,采用碱性水溶液和醇类有机溶剂组成的混合溶液对其进行碱洗,最后再冷冻干燥,得到吸水性及柔性均良好的羧基化壳聚糖医用海绵。本发明通过在壳聚糖海绵中添加适量的羧基化壳聚糖纤维,并调控壳聚糖海绵后处理时的碱洗溶液的组成,利用羧基化壳聚糖纤维对壳聚糖分子的链缠结作用,显著提高了壳聚糖海绵的吸水性,降低了壳聚糖碱洗时的收缩率,同时提高了壳聚糖海绵的柔性,得到了适用于医用止血的海绵材料。
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