基于有机聚硅氮烷修饰的耐久型改性泡沫铜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110052058B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910268847.0

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了基于有机聚硅氮烷修饰的耐久型改性泡沫铜及其制备方法与应用。制备时,先对原始泡沫铜进行预处理,氮气吹干;将预处理泡沫铜浸入AgNO3溶液中,反应0.5~12小时后,用去离子水洗涤,以除去泡沫铜上附着不牢的银纳米粒子,再用氮气吹干;配制有机聚硅氮烷溶液,将其涂覆在附着银纳米粒子的泡沫铜表面,固化,得到基于有机聚硅氮烷修饰的用于油水分离的耐久型改性泡沫铜。本发明的制备工艺简单,成本低,所制备的表面修饰的泡沫铜具有优异的耐热、耐化学品性能和高效的油水分离特性,对各种油品的分离效率均在95%以上,且可重复循环使用。

    偶氮苯化合物改性的有机聚硅氮烷光响应涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN111205769B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010026453.7

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明公开了偶氮苯化合物改性的有机聚硅氮烷光响应涂层及制备方法。该制备方法是:在惰性气氛下,将有机聚硅氮烷与丙烯酸酯类偶氮苯化合物均匀混合在醚类溶剂中,再加入催化剂,搅拌均匀,反应得到偶氮苯化合物改性的有机聚硅氮烷。将所制备的偶氮苯化合物改性的有机聚硅氮烷溶于非质子溶剂中,通过涂覆技术,在基材表面涂覆偶氮苯化合物改性的有机聚硅氮烷溶液,涂层固化,即得到所述的光响应性涂层。本发明所制备的光响应性涂层具有优异的耐磨性、耐候性以及光响应性,在智能开关,微流控等领域可望具有广阔的应用前景。

    一种以有机聚硅氮烷为锚分子的超亲水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110205025B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910449053.4

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种以有机聚硅氮烷为锚分子的超亲水涂层及其制备方法。制备方法是将预先配制的有机聚硅氮烷溶液,通过涂覆的方法,在基材表面涂覆有机聚硅氮烷涂层;待溶剂挥发后,将表面带有反应性碳碳双键的改性无机纳米粒子涂覆到已附着了有机聚硅氮烷的基材表面,经过热处理后,得到具有反应活性的有机聚硅氮烷/无机纳米粒子复合涂层;将含碳碳双键的甜菜碱型两性离子化合物接枝到复合涂层表面的无机纳米粒子上,实现亲水改性。本发明制得的亲水改性涂层的表面水接触角小于10°,具有超亲水特性,且涂层与基材表面具有优异的粘附特性。本发明超亲水涂层在防雾、自清洁、船舶以及水下设施的抗粘附等方面具有良好的应用效果。

    基于有机聚硅氮烷修饰的耐久型改性泡沫铜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110052058A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910268847.0

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了基于有机聚硅氮烷修饰的耐久型改性泡沫铜及其制备方法与应用。制备时,先对原始泡沫铜进行预处理,氮气吹干;将预处理泡沫铜浸入AgNO3溶液中,反应0.5~12小时后,用去离子水洗涤,以除去泡沫铜上附着不牢的银纳米粒子,再用氮气吹干;配制有机聚硅氮烷溶液,将其涂覆在附着银纳米粒子的泡沫铜表面,固化,得到基于有机聚硅氮烷修饰的用于油水分离的耐久型改性泡沫铜。本发明的制备工艺简单,成本低,所制备的表面修饰的泡沫铜具有优异的耐热、耐化学品性能和高效的油水分离特性,对各种油品的分离效率均在95%以上,且可重复循环使用。

    一种用于油水分离的耐久性超疏水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN107469410B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710710219.4

    申请日:2017-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于油水分离的耐久性超疏水涂层及其制备方法。该耐久性超疏水涂层从下到上依次为基材、聚多巴胺层、银纳米颗粒层、聚多巴胺层和正十二硫醇层;其中聚多巴胺层、银纳米颗粒层、聚多巴胺层形成聚多巴胺‑银粒子‑聚多巴胺改性的泡沫铜;银粒子为银纳米颗粒,通过与双层多巴胺的化学键作用被固定在泡沫铜表面;耐久性超疏水涂层的水接触角为155°~180°,滚动角小于10°,油水分离效率为98~100%,200次重复油水分离实验后分离效率大于98%。本发明方法不仅制备工艺简单,而且可在各类基材表面构筑稳定耐用的超疏水涂层。

    一种用于油水分离的耐久性超疏水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN107469410A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710710219.4

    申请日:2017-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种用于油水分离的耐久性超疏水涂层及其制备方法。该耐久性超疏水涂层从下到上依次为基材、聚多巴胺层、银纳米颗粒层、聚多巴胺层和正十二硫醇层;其中聚多巴胺层、银纳米颗粒层、聚多巴胺层形成聚多巴胺-银粒子-聚多巴胺改性的泡沫铜;银粒子为银纳米颗粒,通过与双层多巴胺的化学键作用被固定在泡沫铜表面;耐久性超疏水涂层的水接触角为155°~180°,滚动角小于10°,油水分离效率为98~100%,200次重复油水分离实验后分离效率大于98%。本发明方法不仅制备工艺简单,而且可在各类基材表面构筑稳定耐用的超疏水涂层。

    偶氮苯化合物改性的有机聚硅氮烷光响应涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN111205769A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010026453.7

    申请日:2020-01-10

    Abstract: 本发明公开了偶氮苯化合物改性的有机聚硅氮烷光响应涂层及制备方法。该制备方法是:在惰性气氛下,将有机聚硅氮烷与丙烯酸酯类偶氮苯化合物均匀混合在醚类溶剂中,再加入催化剂,搅拌均匀,反应得到偶氮苯化合物改性的有机聚硅氮烷。将所制备的偶氮苯化合物改性的有机聚硅氮烷溶于非质子溶剂中,通过涂覆技术,在基材表面涂覆偶氮苯化合物改性的有机聚硅氮烷溶液,涂层固化,即得到所述的光响应性涂层。本发明所制备的光响应性涂层具有优异的耐磨性、耐候性以及光响应性,在智能开关,微流控等领域可望具有广阔的应用前景。

    双组分原位注射型聚天冬酰胺仿生组织粘合剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110101898B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201910268915.3

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了双组分原位注射型聚天冬酰胺仿生组织粘合剂及其制备方法。该组织粘合剂由两种分别带有不同的反应性官能团的聚天冬酰胺组分一溶液和组分二溶液组成,组分一为带有乙烯基、邻苯二酚和羟基官能团的聚天冬酰胺,组分二为带有巯基、邻苯二酚和羟基官能团的聚天冬酰胺;组分一的溶剂为过氧化氢溶液;组分二的溶剂为辣根过氧化物酶溶液。组分一和组分二中的邻苯二酚官能团具有仿海洋生物贻贝的粘附特性,能够与组织表面发生非共价相互作用,使粘合剂具备组织粘附性,从而实现组织修复。本发明组织粘合剂具有优异的组织粘合强度和使用便利性,对手术缝合线的替代以及伤口愈合具有重要意义。

    一种以有机聚硅氮烷为锚分子的超亲水涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN110205025A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910449053.4

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种以有机聚硅氮烷为锚分子的超亲水涂层及其制备方法。制备方法是将预先配制的有机聚硅氮烷溶液,通过涂覆的方法,在基材表面涂覆有机聚硅氮烷涂层;待溶剂挥发后,将表面带有反应性碳碳双键的改性无机纳米粒子涂覆到已附着了有机聚硅氮烷的基材表面,经过热处理后,得到具有反应活性的有机聚硅氮烷/无机纳米粒子复合涂层;将含碳碳双键的甜菜碱型两性离子化合物接枝到复合涂层表面的无机纳米粒子上,实现亲水改性。本发明制得的亲水改性涂层的表面水接触角小于10°,具有超亲水特性,且涂层与基材表面具有优异的粘附特性。本发明超亲水涂层在防雾、自清洁、船舶以及水下设施的抗粘附等方面具有良好的应用效果。

    基于含氟化合物修饰的改性有机聚硅氮烷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110128664A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910268852.1

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明公开了基于含氟化合物修饰的改性有机聚硅氮烷及其制备方法和应用。制备方法是在惰性气氛下,将有机聚硅氮烷与含氟丙烯酸酯类单体混合均匀;再向其中加入催化剂,搅拌均匀,在40~150℃条件下反应10~48小时,得到所述的含氟化合物修饰的改性有机聚硅氮烷。本发明所制得的改性有机聚硅氮烷具有较低的表面能,且仍具有聚硅氮烷的锚固特性,可与多种基材牢固地结合,故解决了修饰基材受限的问题;同时大大简化了构建疏水表面的表面修饰方法。本发明所制得的改性有机聚硅氮烷涂层具有优异的疏水性能、耐化学品性能、自清洁性能、防污性能及防涂鸦性能,并具有优异的耐磨损性能及耐候性,可极大地延长其使用寿命。

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