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。

    一种交联聚乙二醇基防冰凝胶涂料、防冰凝胶以及制备方法

    公开(公告)号:CN119264792A

    公开(公告)日:2025-01-07

    申请号:CN202411578656.1

    申请日:2024-11-07

    Abstract: 本发明涉及防冰凝胶技术领域,提供了一种交联聚乙二醇基防冰凝胶涂料、防冰凝胶以及制备方法。本发明提供的交联聚乙二醇基防冰凝胶涂料包括以下组分:聚乙二醇烯基聚合物、有机溶剂、巯基交联剂、光引发剂和防冰剂;聚乙二醇烯基聚合物为聚乙二醇二烯丙基甲酰胺和/或聚乙二醇二丙烯酸酯,防冰剂为甘醇和/或多甘醇。本发明提供的涂料经光固化后可以形成防冰凝胶,防冰凝胶的基体为交联聚乙二醇、内嵌小分子甘醇和/或多甘醇,通过基体中聚乙二醇网络的结晶‑熔融,能够使甘醇和/或多甘醇在低温下释放,高温下回吸;同时,本发明通过控制聚乙二醇烯基聚合物的分子量,能够将甘醇和/或多甘醇的释放温度控制在0℃以下,从而实现智能防冰。

    一种交联梯度双晶相聚氨酯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115894919A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211429377.X

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种交联梯度双晶相聚氨酯及其制备方法和应用,涉及双向形状记忆材料技术领域。本发明利用不同预聚物之间的热力学相分离获得双晶相;并且利用紫外光穿透深度有限的特点,在以紫外光实现聚氨酯固化的同时获得厚度方向上交联程度的差异,引入交联梯度进入双晶相聚氨酯体系。本发明实现了传统半晶类双向形状记忆材料所不具备的由拉伸编程应变控制的驱动应变随温度变化趋势的可逆反转:低编程应变下(100%)驱动应变为热下变小,冷下变大;而高编程应变(200%)下驱动应变为热下变大,冷下变小。这种独特双向形状记忆效应的获得使得交联梯度双晶相聚氨酯在智能驱动器与制动器等领域的应用更加可控化、智能化。

    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:CN115819694A

    公开(公告)日:2023-03-21

    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。

    一种交联梯度双晶相聚氨酯及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115894919B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202211429377.X

    申请日:2022-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种交联梯度双晶相聚氨酯及其制备方法和应用,涉及双向形状记忆材料技术领域。本发明利用不同预聚物之间的热力学相分离获得双晶相;并且利用紫外光穿透深度有限的特点,在以紫外光实现聚氨酯固化的同时获得厚度方向上交联程度的差异,引入交联梯度进入双晶相聚氨酯体系。本发明实现了传统半晶类双向形状记忆材料所不具备的由拉伸编程应变控制的驱动应变随温度变化趋势的可逆反转:低编程应变下(100%)驱动应变为热下变小,冷下变大;而高编程应变(200%)下驱动应变为热下变大,冷下变小。这种独特双向形状记忆效应的获得使得交联梯度双晶相聚氨酯在智能驱动器与制动器等领域的应用更加可控化、智能化。

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