一种四重-可逆形状记忆共结晶聚氨酯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115819694B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202211552717.8

    申请日:2022-12-06

    Abstract: 本发明提供了一种四重‑可逆形状记忆共结晶聚氨酯及其制备方法和应用,属于形状记忆材料技术领域。本发明在高溶剂含量(85~92wt%)条件下通过快速光固化制备聚氨酯,利用聚(ε‑己内酯)类化合物两端的双键与三巯基交联剂的巯基在紫外光下发生点击反应交联成聚合物网络,在高溶剂含量下PPDL在PCL中分散的更加均匀,固化后除溶剂时大的体积收缩使得PPDL与PCL链相互缠结,进而出现PCL与PPDL的共结晶,因而体系呈现三个熔融转变与两个结晶转变,使得聚氨酯双向形状记忆性能的耐温性增强,同时实现四重形状记忆性质,从而更好地适用于智能控制、生物医用智能材料和软体机器人等领域。

    一种合成纤维毛毡-聚合物气凝胶复合材料及其制备和应用、耐高温应急油芯及其制备和应用

    公开(公告)号:CN119798991A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510060983.6

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本发明属于应急油芯技术领域,提供了一种合成纤维毛毡‑聚合物气凝胶复合材料及其制备和应用、耐高温应急油芯及其制备和应用。本发明结合了合成纤维毛毡和聚合物气凝胶(聚酰亚胺气凝胶、聚醚醚酮气凝胶或聚苯硫醚气凝胶),提高了合成纤维毛毡‑聚合物气凝胶复合材料的耐高温性。合成纤维毛毡具有耐高温性,聚酰亚胺气凝胶、聚醚醚酮气凝胶或聚苯硫醚气凝胶不仅具备良好的耐温性,还能提供丰富的孔隙结构为润滑油的存储提供空间。以本发明提供的合成纤维毛毡‑聚合物气凝胶复合材料为芯部,制备的应急油芯,不仅能够耐受持续的不良润滑带来的升温问题,还能持续平稳的供给润滑油,进而避免运动部件短期内迅速失效,保证一定时间内的稳定运转。

    一种具有离子相互作用的聚氨酯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119431721A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411570693.8

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明提供了一种具有离子相互作用的聚氨酯材料及其制备方法,涉及聚氨酯材料技术领域。本发明将多元醇、二异氰酸酯、有机溶剂和催化剂混合进行预聚反应,得到异氰酸酯封端的聚氨酯预聚物;将所述异氰酸酯封端的聚氨酯预聚物与扩链剂混合进行扩链反应,得到扩链产物;将所述扩链产物与封端剂混合进行封端反应,得到具有离子相互作用的聚氨酯材料;所述封端剂具有羟基基团和正电离子基团。本发明通过在分子结构中引入离子基团,在聚氨酯分子链间形成离子键,得到具有离子相互作用的聚氨酯材料。本发明提供的聚氨酯材料不仅表现出出色的机械性能(高强度、高韧性和高可拉伸性),还具有出色的耐热性能,有望实现在极端条件或复杂环境中的应用。

    偶氮苯单体、具有光响应性能的高强度低摩擦系数形状记忆聚合物材料及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116478063B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202310416795.3

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本发明提供了一种偶氮苯单体、具有光响应性能的高强度低摩擦系数形状记忆聚合物材料及其制备方法和应用,属于高分子聚合物材料技术领域。本发明提供了含有两个乙烯基的偶氮苯单体,利用偶氮苯在光刺激下的构象转变实现该材料的在形状记忆过程中的临时形状变形与固定和形状回复,实现了光控制的形状记忆性能,且含有两个乙烯基的偶氮苯单体还降低了基体液晶弹性体的摩擦系数,使得到的具有光响应性能的高强度低摩擦系数形状记忆聚合物材料表现出光调控摩擦系数的特性。偶氮苯基团引入后,材料的摩擦系数由原来的0.13降低到0.08。对实施例8所述材料施加紫外光照或者可见光照,其摩擦系数能够实现可控调节,摩擦系数的光调控变化显著。

    一种改性聚酰亚胺材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118048039A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410293091.6

    申请日:2024-03-14

    Abstract: 本发明属于耐磨材料技术领域,具体涉及一种改性聚酰亚胺材料及其制备方法和应用。本发明提供的改性聚酰亚胺材料,包括聚酰亚胺和金属‑有机框架材料,所述聚酰亚胺和金属‑有机框架材料通过酰胺键和氢键结合;所述金属‑有机框架材料为NEHZIK。在本发明中,金属‑有机框架材料作为填料具有铆钉效应提高了改性聚酰亚胺的机械性能;同时金属‑有机框架材料中的过渡金属元素Zn在摩擦过程中对金属对偶表面均匀、坚固转移膜的形成具有促进作用,从而提高了改性聚酰亚胺的耐磨性能。

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