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公开(公告)号:CN115323626B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202211045289.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 暨南大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4358 , D04H1/4318 , D04H1/4326 , D04H1/43 , D01D5/00 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种聚合物与功能配合物复合热管理材料及其制备方法和应用,涉及功能聚合膜材料技术领域;本发明通过物理搅拌将聚合物与功能配合物于有机溶剂中混合均匀,然后通过静电纺丝技术形成纳米纺丝膜,制备得到聚合物与配合物复合热管理材料;本发明制备的复合热管理材料富含孔结构,具有强太阳反射率、高红外发射率以及透气性、疏水性、抗菌性好的优点,在医疗防护、建筑节能、食品包装、窗户贴膜、可穿戴织物、电子产品散热中有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113248854B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110555833.4
申请日:2021-05-21
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种配合物/PVA复合材料及其制备方法和应用,所述配合物/PVA复合材料是将配合物分散在PVA水溶胶中通过盐析成型制得的,可以以基质膜、基质纤维的形式存在,也可以通过3D打印机成型成各种形状的器件。所述配合物/PVA复合材料借助PVA水凝胶的成型性和加工性将配合物材料成型化,在不破坏配合物材料的结构和性能的前提下解决了粉末状配合物材料形成的安全隐患和加工性能差的问题,在配合物器件方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113248854A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110555833.4
申请日:2021-05-21
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种配合物/PVA复合材料及其制备方法和应用,所述配合物/PVA复合材料是将配合物分散在PVA水溶胶中通过盐析成型制得的,可以以基质膜、基质纤维的形式存在,也可以通过3D打印机成型成各种形状的器件。所述配合物/PVA复合材料借助PVA水凝胶的成型性和加工性将配合物材料成型化,在不破坏配合物材料的结构和性能的前提下解决了粉末状配合物材料形成的安全隐患和加工性能差的问题,在配合物器件方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115323626A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211045289.X
申请日:2022-08-30
Applicant: 暨南大学
IPC: D04H1/728 , D04H1/4358 , D04H1/4318 , D04H1/4326 , D04H1/43 , D01D5/00 , D01F1/10
Abstract: 本发明公开了一种聚合物与功能配合物复合热管理材料及其制备方法和应用,涉及功能聚合膜材料技术领域;本发明通过物理搅拌将聚合物与功能配合物于有机溶剂中混合均匀,然后通过静电纺丝技术形成纳米纺丝膜,制备得到聚合物与配合物复合热管理材料;本发明制备的复合热管理材料富含孔结构,具有强太阳反射率、高红外发射率以及透气性、疏水性、抗菌性好的优点,在医疗防护、建筑节能、食品包装、窗户贴膜、可穿戴织物、电子产品散热中有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113527755A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110773582.7
申请日:2021-07-08
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明中公开了一种PVA衍生物辐射制冷膜材料及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:先通过聚乙烯醇与脂肪醛合成不同长度烷基链侧链修饰的PVA衍生物,然后将PVA衍生物溶解到良溶剂中,通过相分离法形成PVA‑Cn膜,即所述的PVA衍生物辐射制冷膜材料。本发明制备的PVA衍生物辐射制冷膜材料表面及内部有丰富的随机微米孔和纳米孔结构,具有高太阳反射率和热发射率,在户外的降温效果良好,因此可其作为隔热、太阳反射或红外透射材料,用于辐射制冷、建筑节能、食品保鲜、可穿戴产品、手机、汽车、电子以及电动设备方面。
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公开(公告)号:CN113527755B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202110773582.7
申请日:2021-07-08
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明中公开了一种PVA衍生物辐射制冷膜材料及其制备方法与应用。该制备方法包括如下步骤:先通过聚乙烯醇与脂肪醛合成不同长度烷基链侧链修饰的PVA衍生物,然后将PVA衍生物溶解到良溶剂中,通过相分离法形成PVA‑Cn膜,即所述的PVA衍生物辐射制冷膜材料。本发明制备的PVA衍生物辐射制冷膜材料表面及内部有丰富的随机微米孔和纳米孔结构,具有高太阳反射率和热发射率,在户外的降温效果良好,因此可其作为隔热、太阳反射或红外透射材料,用于辐射制冷、建筑节能、食品保鲜、可穿戴产品、手机、汽车、电子以及电动设备方面。
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