-
公开(公告)号:CN119639086A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411918922.0
申请日:2024-12-25
Applicant: 南开大学
Abstract: 本申请涉及柔性电极材料技术领域,公开了一种纤维素柔性透明基底、纤维素柔性透明电极和柔性有机太阳能电池及其应用。所述纤维素柔性透明基底,其通过如下方法制备:将纤维素、聚合物交联剂和引发剂溶于溶剂中,得到前驱体溶液;将所述前驱体溶液涂覆于刚性基底表面,经干燥、固化,得到纤维素柔性透明基底。本申请的纤维素柔性透明基底,具有高透过率、低表面粗糙度、高拉伸性能和高抗弯折性能,且耐溶剂性高。其透过率为88%~98%,表面粗糙度Ra为0.5~10nm,适用于制备高性能柔性光电器件。本申请的柔性太阳能电池,具有良好的拉伸性能以及抗弯折性能,其开路电压为0.65~1.8V,短路电流为12~30mA/cm2、填充因子为65%~80%、能量转换效率可达19%。
-
公开(公告)号:CN116239816B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202211597010.9
申请日:2022-12-12
Applicant: 安华新材科技(江苏)有限公司
Abstract: 公开了一种气凝胶复合材料,由甲基三乙氧基硅烷、二甲基二甲氧基硅烷、正硅酸乙酯在盐酸催化下水解得到前驱液,再加入尿素凝胶化,最后常压干燥得到;所述前驱液加入丁烷四羧酸和羧基化纤维素纳米纤维。还公开了该气凝胶复合材料在隔热和阻燃方面的应用。该气凝胶复合材料不仅具有较强的抗压性能,同时不容易发生破裂,机械性能得到极大改善。
-
公开(公告)号:CN112080083B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202010958241.2
申请日:2020-09-14
Applicant: 天津嘉泰伟业化工有限公司
IPC: C08L25/06 , C08L29/04 , C08L1/28 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K7/26 , C08K3/04 , C08K5/03 , C08K3/32 , C08J9/14 , C08J9/16 , C08F112/08
Abstract: 本发明公开了一种高效阻燃隔热可发性聚苯乙烯与石墨复合材料,包括以下重量份的原料:苯乙烯70~100份,脱盐水150~240份,发泡剂5~7.6份,引发剂0.2~0.7份,成核剂0.1~0.5份,阻燃剂0.5~4.5份,无机钠盐0.01~0.08份,石墨0.01~3份,无机悬浮剂0.05~0.2份,有机悬浮剂0.0001~0.0005份,分散剂0.001~0.005份,无机添料0.01~2份,pH调节剂0.001~0.005份,珠粒分布调节剂0.003~0.005份。本发明所得产品粉末状颗粒较少,燃烧性能完全达到《建筑材料及制品燃烧性能分级》中B级的要求,具有良好的阻燃防火性能和保温隔热性能;且在保证阻燃隔热性能的同时,具有优异的力学性能。
-
公开(公告)号:CN119505456A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411527203.6
申请日:2024-10-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度柔性传感复合材料及其制备方法,涉及功能复合材料制备领域,该复合材料以聚乙烯醇和羧甲基纤维素钠为基体材料,基于具有预设结构的基体,并结合基体材料中官能团与银离子的高效吸附,经还原反应在基体表面原位还原出致密均匀的银颗粒层,获得兼具优异力学强度、高导电性和高灵敏度的柔性传感复合材料,该复合材料具有高灵敏度特征,能够快速响应微小应变,对微小质量变化具有良好的监测功能且响应时间短,该型复合材料无毒环保,在人体生理信号如手指弯曲、喉部发声、脉搏等微小形变的精准监测方面具有广阔的应用前景,本发明制备工艺简单高效,为高灵敏度柔性传感材料的制备及应用提供了新思路。
-
公开(公告)号:CN119505292A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411642958.0
申请日:2024-11-18
Applicant: 珠海澳科大科技研究院 , 澳门科技大学
IPC: C08J3/09 , C08J3/11 , C08L1/28 , C08K3/04 , C08F251/02 , C08F222/14 , C08F222/20
Abstract: 本发明公开了一种羟丙基纤维素结构色有机凝胶及其制备方法与应用,该制备方法包含以下步骤:S1:在挥发性溶剂中分散羟丙基纤维素、沸点高于150℃的有机溶剂、丙烯酸或丙烯酸酯单体与光引发剂等,待挥发性溶剂挥发后,充分搅拌,静置一段时间后获得羟丙基纤维素液晶基有机凝胶预凝胶;S2:光固化该羟丙基纤维素液晶基预凝胶,获得该羟丙基纤维素结构色有机凝胶。本发明提供的制备方法具有操作简单、可操作性强等优点,克服了羟丙基纤维素结构色水凝胶材料在非密闭条件下颜色保留时间短的缺点,可应用于传感、显示、仿生皮肤、光信息储存/加密、防伪和3D打印等。
-
公开(公告)号:CN119490690A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202311033992.3
申请日:2023-08-16
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开了一种图案化水凝胶/氮化硼/聚二甲基硅氧烷导热复合材料的制备方法,本发明的目的在于,解决现有技术中实现复合材料高热导率时需要添加大量导热填料,导致复合材料综合性能下降的问题。本发明通过将连续、定向水凝胶网络与BN/PDMS结合,制备宏观‑微观双连续导热通路,以解决导热材料力‑热难以协调的问题。具体步骤包括将垂直取向氮化硼气凝胶(BN)与低交联度的聚二甲基硅氧烷复合材料(PDMS)通过真空辅助浸渍,制备BN/PDMS复合材料。结合激光雕刻技术将光固化水凝胶网络与复合材料有机结合制备图案化水凝胶/BN/PDMS复合材料的制备。该方法制备的图案化水凝胶/氮化硼/聚二甲基硅氧烷导热复合材料能够快速传递热量,并具有高柔韧性和可变性。
-
公开(公告)号:CN119490676A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411643148.7
申请日:2024-11-18
Applicant: 东北林业大学
Abstract: 本发明提供了一种亲水性核壳型聚乳酸微球及其制备方法和应用,属于聚乳酸微球技术领域。本发明将聚乳酸和有机溶剂混合,得到油相,然后将油相与表面活性剂溶液混合进行乳化,控制乳化速率,得到粒径均匀的聚乳酸微球,然后将其与改性剂溶液混合,得到亲水性核壳型聚乳酸微球。本发明通过控制改性剂的种类,提高聚乳酸微球的亲水性、稳定性和反应活性,且制备过程中无需使用硅烷偶联剂或引发剂,安全、无毒。
-
公开(公告)号:CN115093580B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210820490.4
申请日:2022-07-13
Applicant: 中山大学
IPC: C08J3/075 , C08L5/08 , C08L1/28 , C08L5/04 , A61K9/06 , A61K47/32 , A61K47/36 , A61K47/38 , A61L27/16 , A61L27/20 , A61L27/52
Abstract: 本申请属于医用高分子技术领域,尤其涉及一种含多元酸高分子水凝胶及其制备方法和应用。本申请涉及的多元酸类高分子水凝胶主要含有多元酸类高分子水相;提供的制备方法包括先将多元羧酸类高分子溶解在碱性溶液中,再滴加pH调节剂并搅拌,静置,得到含多元羧酸高分子水凝胶。其中,降低多元羧酸类高分子碱性水溶液的pH后,静置过程中多元羧酸链发生缠绕,高分子链间相互作用力增强,形成含多元羧酸高分子水凝胶。该类水凝胶材料来源简单,制备方法容易,解决了现有含多元羧酸的高分子水凝胶的制备过程繁琐、需要用到有毒试剂以及产物水凝胶缺乏粘附性和自愈合的技术问题。
-
公开(公告)号:CN119431897A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411568593.1
申请日:2024-11-05
Applicant: 佛山市富实新高分子纤维有限公司
IPC: C08L1/28 , C08L71/02 , C08L51/08 , C08L3/02 , C08K9/12 , C08K3/36 , C08K5/13 , C08K5/053 , C08K5/09 , C08J5/18 , C08B11/12
Abstract: 本发明公开了一种基于羧甲基纤维素钠复合材料的制备方法,属于高性能复合材料制备领域。本发明通过优化工艺参数,制备得到羧甲基纤维素钠呈现出优异耐酸碱性,将制备的羧甲基纤维素钠与聚乙二醇、乙烯基三甲氧基硅烷接枝改性聚乳酸混合,再与淀粉糊化液共混,复合体系中的羧甲基纤维素钠能促进乙烯基三甲氧基硅烷接枝改性聚乳酸形成更佳的结晶形态,同时,也能改善成膜的机械性能,聚乙二醇能促进羧甲基纤维素在乙烯基三甲氧基硅烷接枝改性聚乳酸中的相容性以及达到一定的增塑效果,再与淀粉混合,能均匀分散,在保证一定柔韧性以及阻隔性的前提下,起到明显的增强作用,整体上能保证材料的力学性能,同时也具有显著的抗菌性能。
-
公开(公告)号:CN118791439B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411290328.1
申请日:2024-09-14
Applicant: 美信佳中维药业股份有限公司
IPC: C07D249/04 , C08L1/28 , C08K5/3472
Abstract: 本发明涉及一种改性甜菜碱的制备方法及包含改性甜菜碱的抗菌纤维素醚,属于抗菌纤维素醚技术领域。本发明包括以下步骤:以溴丙炔和叠氮试剂为原料、一价铜离子为催化剂进行反应,将体系pH调节至碱性,过滤得到三氮唑衍生物;将pH为弱酸性的甜菜碱溶液滴加到三氮唑衍生物中进行反应,得到改性甜菜碱溶液;然后在纤维素醚的造粒阶段,将改性甜菜碱溶液喷洒在压滤后的HPMC凝胶料表面,再经造粒、低温粉碎,制得粉末状的抗菌纤维素醚。本发明采用一价铜催化的点击化学反应利用溴端基的亲核取代反应改性甜菜碱分子,制备一种新型功能型抗菌剂,实现三氮唑和静电作用的协同抗菌,大幅度提高了HPMC的抗菌性能和防霉能力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-