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公开(公告)号:CN119490680B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510080798.3
申请日:2025-01-20
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明为一种基于液态金属和PBO纤维的复合相变薄膜及制备方法,属于相变材料制备技术领域,包括以下步骤:复合相变薄膜包括聚对苯基苯并双恶唑纤维(PBO)基材、相变材料和导热填料组成,相变材料由以聚氨酯(PU)为壁材、有机固‑液相变材料(OPCMs)为芯材通过Pickering乳液聚合法制备的相变微胶囊(PM)组成。所制备的PM具有“核‑壳”结构,有效防止了OPCMs的泄漏。将PM与PBO纤维网络结合,实现了对OPCMs的双重封装,进一步防止了OPCMs的泄漏。同时,优化了OPCMs在PBO基质中的分散和相互作用,促成了具有“限域”网络结构的形成。本发明所制备的复合相变薄膜具有较高的力学性能,显著的热导率、优异且稳定的柔韧性和出色的储热能力。
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公开(公告)号:CN118751167B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411248014.5
申请日:2024-09-06
Applicant: 西南石油大学
IPC: B01J13/00 , C02F1/04 , C02F1/14 , C02F103/08
Abstract: 本发明为一种EOG和液态金属Ga增强的光热气凝胶及制备方法,属于光热气凝胶领域,包括以下步骤:光热气凝胶包括含垂直孔结构的聚乙二醇(PVA)基材及光热填料组成,光热填料由具有特殊的多层排列的“坚果饼状”结构的边缘氧化石墨烯(EOG)包覆的液态金属镓(Ga)(Ga@EOG)组成。所制备的光热填料Ga@EOG具有多层排列的“坚果饼状”结构,其中多层排列结构促进了强多重光散射,通过延长材料内部的吸收路径提高了光吸收效率。同时,EOG包裹Ga纳米粒子所构建的连续的导热网络,为其提供了高效的热传导路径,从而提高了Ga@EOG的导热系数和光热性能。本发明所制备的光热气凝胶,具有特殊的垂直孔隙结构且具有良好的光热协同作用,在海水淡化方面具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN118459651B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410917519.X
申请日:2024-07-10
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F220/06 , C08F230/08 , C08F220/58 , C09K8/68
Abstract: 本发明公开了一种耐温自破胶压裂液稠化剂及其制备方法和应用,属于油气藏压裂增产技术领域。本发明制得的耐温自破胶压裂液稠化剂是一种具有B‑N配位键、B‑O动态可逆共价键和含硅官能团的高分子聚合物,由含二醇胺基团和含硅官能团的高分子聚合物与含硼酸基团的化合物反应得到,形成了含B‑N配位键的双五元环结构,高温下键断裂形成八元环结构,B‑N配位键的存在提升了耐水解性能。使用该稠化剂制备的压裂液具有热增稠、耐水解和高温易自破胶的特性,同时具有携砂性和返排能力,使用时降低了施工难度,且返排的压裂液经过简单处理后可再次用于压裂施工,其重复利用的特性有效降低了使用成本。
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公开(公告)号:CN118459651A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410917519.X
申请日:2024-07-10
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08F220/06 , C08F230/08 , C08F220/58 , C09K8/68
Abstract: 本发明公开了一种耐温自破胶压裂液稠化剂及其制备方法和应用,属于油气藏压裂增产技术领域。本发明制得的耐温自破胶压裂液稠化剂是一种具有B‑N配位键、B‑O动态可逆共价键和含硅官能团的高分子聚合物,由含二醇胺基团和含硅官能团的高分子聚合物与含硼酸基团的化合物反应得到,形成了含B‑N配位键的双五元环结构,高温下键断裂形成八元环结构,B‑N配位键的存在提升了耐水解性能。使用该稠化剂制备的压裂液具有热增稠、耐水解和高温易自破胶的特性,同时具有携砂性和返排能力,使用时降低了施工难度,且返排的压裂液经过简单处理后可再次用于压裂施工,其重复利用的特性有效降低了使用成本。
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公开(公告)号:CN117603430A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202410085712.1
申请日:2024-01-22
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了光响应三段形状记忆聚氨酯材料及其制备方法。本发明涉及光响应形状记忆材料技术领域,特别是光响应形状记忆聚氨酯材料及其制备方法。所述光响应三段形状记忆聚氨酯材料由二苯乙烯的二醇衍生物、二异氰酸酯、聚己内酯二醇和季戊四醇按照摩尔比为0.5‑0.9:0.05‑0.5:1:0.01‑0.1聚合而成。本发明所提供的聚氨酯材料是一种无色透明材料,在365 nm紫外光照射下,可实现材料的变形;聚己内酯和季戊四醇的引入,赋予了材料优异的三段形状记忆性能和储能性能,固定率和回复率均大于95%。本发明的聚氨酯材料是一种透明的多功能材料,在储能、软体机器人、智能开关、信息加密等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117263527A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311556014.7
申请日:2023-11-21
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明属于连续玄武岩纤维表面改性领域,尤其涉及一种改性玄武岩纤维并提升环氧树脂界面性能的方法。包括以下步骤:将玄武岩纤维放入丙酮和石油醚混合液中清洗,再在超声震荡下清洗,随后将玄武岩纤维固定在玻璃晶片上,浸入食人鱼溶液后干燥,备用。活化后的玄武岩纤维置于直型导管中,在其左侧加入乙基三氯硅烷,由氮气带动水分来控制湿度,在相对湿度62%条件下,沉积4h。最后浸入质量分数为3%的水性聚氨酯溶液,干燥后得到改性的玄武岩纤维。本发明利用化学气相沉积法在玄武岩纤维表面同时成功接枝硅纳米线和硅纳米管,与涂层涂覆法协同作用于纤维表面,增强了纤维和树脂之间的机械啮合与化学键合作用,从而增加了与树脂结合的力学性能。
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公开(公告)号:CN111649665A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010560106.2
申请日:2020-06-18
Applicant: 西南石油大学
IPC: G01B7/16 , D06M11/74 , D06M15/233 , D06M101/20 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/38
Abstract: 本发明公开一种可识别应变方向的蛛网状柔性应变传感器及制备方法,包括以下步骤:将导电填料、热熔型粘合剂与N,N-二甲基甲酰胺溶剂混合进行超声分散得到分散液;将颗粒状热塑性聚合物放入螺杆挤出机,挤出纯热塑性聚合物丝材;利用卷丝辊牵引装置,牵引丝材匀速通过分散液,在其表面形成一层均薄的导电层,待完全干燥后,利用3D打印机将丝材打印成蛛网型阵列;将导线用导电银胶固定在蛛网中心和纵丝末端,制成蛛网状柔性应变传感器。本发明不仅快速制备了蛛网型定制结构,该传感器还具有对应变方向识别的功能,同时具备高线性度、高灵敏度、宽应变范围、快速响应、低迟滞性和良好稳定性等优势,在可穿戴设备的应用中具有较大的潜力。
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公开(公告)号:CN110006327A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910245027.X
申请日:2019-03-28
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双轴拉伸技术的柔性应变传感器的快速制备方法,包括了以下步骤:将活性碳材料分散在N,N-二甲基甲酰胺溶剂中进行超声分散1小时;然后再将聚合物材料加入其中,在80℃条件下加热搅拌直到聚合物材料全部溶解,再超声分散2小时,得到聚合物纳米复合材料溶液;将溶液导入模具并移入烘箱中干燥;再将复合材料热压成型复合材料片材;最后将片材置于双轴拉伸机进行顺序双轴拉伸获得复合薄膜,并接上电极和导线制作成传感器。本发明不仅快速、方便的调控导电填料的结构,使活性填料平行取向、良好的分散在聚合物基体中,而且性纳米材料可以在聚合物基体中形成规整导电网络,同时有利于应变传感器的灵敏度的提高。
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公开(公告)号:CN119490680A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202510080798.3
申请日:2025-01-20
Applicant: 西南石油大学
Abstract: 本发明为一种基于液态金属和PBO纤维的复合相变薄膜及制备方法,属于相变材料制备技术领域,包括以下步骤:复合相变薄膜包括聚对苯基苯并双恶唑纤维(PBO)基材、相变材料和导热填料组成,相变材料由以聚氨酯(PU)为壁材、有机固‑液相变材料(OPCMs)为芯材通过Pickering乳液聚合法制备的相变微胶囊(PM)组成。所制备的PM具有“核‑壳”结构,有效防止了OPCMs的泄漏。将PM与PBO纤维网络结合,实现了对OPCMs的双重封装,进一步防止了OPCMs的泄漏。同时,优化了OPCMs在PBO基质中的分散和相互作用,促成了具有“限域”网络结构的形成。本发明所制备的复合相变薄膜具有较高的力学性能,显著的热导率、优异且稳定的柔韧性和出色的储热能力。
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公开(公告)号:CN118772422B
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411238922.6
申请日:2024-09-05
Applicant: 西南石油大学
IPC: C08G81/02
Abstract: 本发明属于高分子材料形状记忆领域,具体涉及一种基于聚芳醚腈的可回收且具有超强力学性能的形状记忆复合材料及其制备方法和应用。本发明制备得到的可回收且具有超强力学性能的形状记忆复合高分子材料,通过在聚芳醚腈的分子结构中引入聚乙烯吡咯烷酮和硼氧动态共价键,以及羧酸基团,解决了现有形状记忆聚合物力学性能和热学性能不足的问题,含有上述基团的复合高分子材料具有高耐热、耐压和耐化学腐蚀性能,同时具备优异的形状记忆效应,能够在苛刻的环境条件下保持稳定性能,而且具备可回收性能,符合绿色环保和可持续发展的要求。
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