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公开(公告)号:CN118562383A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410707565.7
申请日:2024-06-03
Applicant: 江汉大学
IPC: C09D175/16 , C09D5/24 , G02F1/1681
Abstract: 本发明提供了一种快速响应的微杯型电泳电子纸用组合物,包括:55wt%‑80wt%的光固化聚氨酯树脂、0.1wt%‑10wt%的导电材料、3wt%‑5wt%的光固化剂和5wt%‑30wt%的活性稀释剂。本发明还提供一种以上述组合物为原料的电子纸的加工方法,包括:制备微杯结构的硅模具;将微杯型电泳电子纸用组合物涂敷于基底上,进行预光固化,在基底表面得到导电涂层;将光固化聚氨酯树脂、引发剂以及活性稀释剂组成的组合物涂敷在导电涂层上,得到复合薄膜;用硅模具对复合薄膜压印,光固化后得到电子纸。通过提高微杯底部导电性,同时保持杯壁的不导电特性,提高了分配与电泳液两端的电压份额,从而提高电子纸的刷新速率。
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公开(公告)号:CN112625283B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011500430.1
申请日:2020-12-18
Applicant: 江汉大学
IPC: C08J5/22 , C08L71/02 , C08K5/5313 , C08K5/435 , C08K3/32 , C08K3/24 , H01M10/0525 , H01M10/0565 , H01M10/058 , H01M10/42 , A62C3/16
Abstract: 本发明公开了一种阻燃聚环氧乙烷固态电解质膜,该电解质膜由以下方法制备而成:1、在惰性气体环境中,将聚环氧乙烷、阻燃剂和锂盐加入溶剂中,阻燃剂为具有二元羟基结构的膦酸酯,搅拌溶解,得到涂膜液;2、将涂膜液涂覆在洁净的载体上形成膜层,将膜层进行干燥使溶剂挥发,干燥后进行剥离,得到所述的阻燃聚环氧乙烷固态电解质膜。该阻燃固态电解质膜具有良好的离火自熄性,在提高了安全性能的同时还改善了聚合物电解质膜的离子电导率。
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公开(公告)号:CN109400927B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201811209748.7
申请日:2018-10-17
Applicant: 江汉大学
IPC: C08J5/18 , C08L29/04 , C08K5/5313
Abstract: 本发明公开了一种高透明阻燃PVA薄膜及其制备方法,所述PVA薄膜阻燃性能优,阻燃剂可与PVA稳定结合,且阻燃PVA薄膜的透明性高。所述高透明阻燃PVA薄膜的制备方法,由含有甲基丙酸基次膦酸和PVA的混合溶液成膜制得所述高透明阻燃PVA薄膜,以混合溶液中甲基丙酸基次膦酸和PVA的质量之和为基准,所述混合溶液中甲基丙酸基次膦酸的质量含量为5%‑30%。优选的,所述成膜的方法为流延成膜后于50‑100℃干燥,得到所述高透明阻燃PVA薄膜。
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公开(公告)号:CN106924804B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201710086177.1
申请日:2017-02-17
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明公开了一种利用高压电场诱导制备的纳米羟基磷灰石/聚己内酯梯度功能材料及其制备方法,所述制备方法包括:将具有生物相容性及可降解聚合物基体聚己内酯(PCL)溶于有机溶剂中;将羟基磷灰石(HA)加入到所述有机溶液中;利用功率1000W的超声分散器分散30min,减压除去65%~90%的溶剂;在‑4℃~‑20℃温度下冷冻干燥4小时除去剩余的溶剂;将HA/PCL混合物用粉碎机粉碎倒入磨具中,在150℃/10MPa下热压成型,形成样品厚度为1mm~3mm的HA/PCL熔体;DC电场驱动所述HA/PCL熔体形成梯度结构。本发明解决了如何制备一种类似骨组织微观形貌的梯度复合材料的技术问题。
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公开(公告)号:CN109593216A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811209047.3
申请日:2018-10-17
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明提供一种具有低膨胀系数的聚酰亚胺纳米纤维同质增强的聚酰亚胺薄膜的制备方法,在保证PI薄膜的无色、高透明性前提下,膨胀系数显著下降。所述制备方法包括以下步骤:(1)将第一部分热塑性聚酰亚胺溶于第一部分非质子极性溶剂中,得到聚酰亚胺纺丝液,在导电基材上纺丝,使纺丝纤维沿平面排列成网络,然后干燥,得到在导电基材表面排列的聚酰亚胺纳米纤维;(2)将第二部分热塑性聚酰亚胺溶于第二部分非质子极性溶剂中,得到聚酰亚胺浇注溶液,浇注在步骤(1)所得覆有聚酰亚胺纳米纤维的导电基材上,流延成膜,在不超过220℃温度下热处理后得到所述聚酰亚胺纳米纤维同质增强的聚酰亚胺薄膜。
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公开(公告)号:CN106967116A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710259962.2
申请日:2017-04-20
Applicant: 江汉大学
IPC: C07F9/30 , C07F9/6521 , C08K5/5313 , C08L67/00
CPC classification number: C07F9/301 , C07F9/6521 , C08K5/5313 , C08L2201/02 , C08L67/00
Abstract: 本发明公开了一种单分子膨胀型烷基次膦酸盐阻燃剂,结构通式为:分子结构呈星形,其中R‑O‑为含氮多羟基化合物经酯化反应后羟基脱氢后的结构,为带有一分子羧基的有机膦酸经酯化反应后羧基脱去羟基后的结构,n对应含氮多羟基化合物的羟基和氨基数目,M为化合价为m的金属或半金属。本发明还公开了该阻燃剂的制备方法。本发明阻燃剂三源比例可通过选择不同的含氮多羟基化合物进行调控;分子结构中含有P‑C键,具有极佳的热稳定性,化学性能好;特有的羧酸酯结构与聚合物混合相容性好,可较大限度地保留聚合物原有的机械性能;分子中的金属离子可防止阻燃剂从聚合物中迁移,同时有催化成炭的作用。
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公开(公告)号:CN106832182A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710170527.2
申请日:2017-03-21
Applicant: 江汉大学
CPC classification number: C08G18/4825 , C08G18/10 , C08G18/6696 , C08G18/7614 , C08K5/5313 , C08L2201/02 , C08G18/3868 , C08L75/08
Abstract: 本发明公开了一种高抗滴落性阻燃聚氨酯组合物及其制备方法,所述高抗滴落性阻燃聚氨酯组合物的配方组分和质量份数如下:甲苯二异氰酸为35;聚醚二元醇为10;辛酸亚锡为2;甲基次膦酸铝为40~100;3,5‑二甲硫基甲苯二胺为14。本发明提供一种高抗滴落性阻燃聚氨酯组合物及其制备方法,解决了如何提供阻燃效率高、能在低含量下就能满足阻燃和抗滴落性能要求的聚氨酯材料的技术问题,达到了提高聚氨酯材料(PU)的阻燃性和抗低落效果的技术效果。
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公开(公告)号:CN103965511B
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201410128977.1
申请日:2014-04-01
Applicant: 江汉大学
IPC: C08K5/5313 , C07F9/30
Abstract: 本发明公开了一种二烷基次膦酸金属复盐阻燃剂及其制备方法,属于高分子材料领域。所述方法,包括:以叔胺作为催化剂,以碳原子大于或等于6且沸点高于60℃的烷烃或环烷烃作为溶剂,将烷基二氯膦与醇按摩尔比1:1在0‑5℃反应1h,20‑25℃反应2h,80℃回流2h,减压除去溶剂,得到目标产物,将目标产物过滤,得到滤液,将滤液用丙酮洗涤,得到单烷基膦酸酯;将单烷基膦酸酯与烯烃进行自由基加成反应,得到二烷基次膦酸酯;二烷基次膦酸酯在氢氧化钠水溶液中水解成钠盐,将所述钠盐与两种不同的金属盐水溶液反应生成沉淀,将所述沉淀滤出并用去离子水洗涤,干燥后得到所述二烷基次膦酸金属复盐阻燃剂。本发明提供的阻燃剂的综合性能较高。
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公开(公告)号:CN103570758A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310532280.6
申请日:2013-10-31
Applicant: 江汉大学
IPC: C07F7/18 , C08K5/5455
Abstract: 本发明公开了一种阻燃改性的硅烷偶联剂及其制备方法,属于阻燃剂领域。所述硅烷偶联剂的分子结构式为:其中,R为亚烷基、烷亚芳基或仲氨基亚烷基,X为烷氧基。所述制备方法,1)将2-甲基-2,5-二氧-1,2-氧磷杂环戊烷和有机溶剂加入到反应器中,然后加入催化剂,搅拌均匀,滴加氨基硅氧烷进行反应,所述反应的温度为20~120℃,所述反应的时间为4~24h,得到反应液;2)将步骤1)中得到的所述反应液用分液漏斗分离,得到粘稠物,再除去所述粘稠物的真空干燥3h,溶剂,最终得到含磷氮的所述阻燃改性的硅烷偶联剂。本发明所述的硅烷偶联剂具有更好的阻燃效果。
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公开(公告)号:CN112812264A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110041228.5
申请日:2021-01-13
Applicant: 江汉大学
Abstract: 本发明公开了一种本征阻燃聚氨酯固态电解质膜,其由以下方法制备而成:1、在惰性气体环境中,在溶剂和催化剂A存在的条件下,膦酸酯二醇、二异氰酸酯和扩链剂在85℃下发生反应,得到本征阻燃聚氨酯;2、将本征阻燃聚氨酯和锂盐溶解于溶剂中,形成铸膜液,将铸膜液倒入模具中,干燥去除溶剂,脱模,得到所述的本征阻燃聚氨酯固态电解质膜。该阻燃固态电解质膜具有良好的离火自熄性,在提高了安全性能的同时还改善了聚合物电解质膜的离子电导率。
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