由纤维素纳米晶体交联改性的聚乙烯醇光学薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118406267A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410482612.2

    申请日:2024-04-22

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供即便在厚度薄的情况下也能够兼顾机械性能和透光性能的PVA膜、以及使用这种PVA光学膜的制造方法。对于本发明的聚乙烯醇膜,选择纤维素纳米晶作为改性材料,并对其进行乙酰化改性,降低其表面极性,使CNC能够完全分散在溶剂中,制备CNC/PVA复合薄膜。本发明的关键技术是以具有微米尺寸的针状晶体的CNC进一步改善PVA分子链之间的分布,影响其结晶结构,进而影响PVA薄膜的机械性能和透光性能。本发明制备的CNC/PVA复合薄膜对于600nm的可见光,透射率最高达97%,雾度最低可达0.67%,在厚度小于90μm的前提下其断裂伸长率达168%,拉伸强度达36MPa。

    一种联苯桥架有机硅膜、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114733374B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202210324669.0

    申请日:2022-03-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种联苯桥架有机硅膜的制备方法及应用。本发明采用刚性联苯结构的有机硅前驱体4,4’‑二(三乙氧基硅基)联苯(BTESBPh)通过溶胶‑凝胶法制备成膜,并将其应用于同碳数烯/烷烃的气体分离领域。BTESBPh优势有两点:一是BTESBPh对烯烃具有亲和力,BTESBPh中的联苯结构可以与烯烃中的碳碳双键发生相互作用即π‑π共轭络合,有利于膜对烯烃类优先吸附,从而提高烯/烷烃的选择性;二是刚性联苯结构可以更好地支撑膜结构,并且联苯结构使得整个膜网络结构变得更加疏松,更有利于烯烃通量的提高。

    一种含支化结构的磺化聚苯并咪唑质子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN117700741A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311660102.1

    申请日:2023-12-06

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于燃料电池质子交换膜技术领域,公开了一种含支化结构的磺化聚苯并咪唑质子交换膜的制备方法。这种支化磺化聚苯并咪唑是在原料单体聚合时添加支化单体(支化芳香族三羧酸),经过成咪唑反应得到新型含支化结构的磺化聚苯并咪唑。含支化结构的磺化聚苯并咪唑可使用溶液浇铸法制备得到支化磺化聚苯并咪唑质子交换膜。本发明的支化磺化聚苯并咪唑,引入了支化结构,大大缩短了聚合物的反应时间,并使得制备的质子交换膜具有更大的微相空间,有利于质子传输通道的构建。新型含支化结构的磺化聚苯并咪唑质子交换膜在质子交换膜燃料电池方面具有良好的应用前景。

    一种MOF-74/联苯桥架有机硅杂化膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117463173A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311380560.X

    申请日:2023-10-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种MOF‑74/联苯桥架有机硅杂化膜及其制备方法和应用,通过优选具有刚性苯环结构的芳烃官能化有机硅类物质BTESBPh作为前驱体,向其中掺入具有高比表面积,并且对C3H6气体具有特异性吸附作用的MOF‑74材料,优化了膜的孔道结构,使制得的MOF‑74/联苯桥架有机硅杂化膜具有更疏松的网络结构,能够在不改变原膜网络结构的条件下兼顾提高膜的通量和C3H6/C3H8分离选择性,通过优化复合比例,获得具有最佳分离性能的复合膜材料,具有广阔的应用前景。

    可快速聚合的含氮框架高强度邻苯三酚基整体式CO2捕集材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116764598A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310781899.4

    申请日:2023-06-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明提供了一种可快速聚合的含氮框架高强度邻苯三酚基整体式CO2捕集材料的制备方法与应用,属于多孔炭材料的制备及其应用技术领域。本发明以邻苯三酚、二甘醇胺、甲醛为原料,利用原料中的羟基和含氮基团增加亲CO2的活性位点,该反应条件温和、操作简单,成本低,能耗低,可规模化生产,方便应用。实现了快速聚合和定型,既保持了整体式炭材料固有的CO2捕集能力及其优异的综合性能,又赋予了较高的机械强度和循环使用性能,主要解决现有炭材料易粉末化,使用前需重新成型,机械强度较低,孔太小不利于扩散、活性较低、原料来源有限﹑不利于工业化等问题,在储能、转化、吸附和催化等领域有广阔的应用前景。

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