本发明公开了一种逆引发反相高内相Pickering乳液模板法制备大孔水凝胶的方法,具体操作方法为将引发剂,哑铃型两亲Janus纳米粒子分散在有机溶剂中,待引发剂完全溶解后得到油相,将单体和交联剂溶解在去离子水中配成水溶液,待单体和交联剂完全溶解后得到水相,将水相添加到油相中,然后进行高速均质得到均匀的反相高内相Pickering乳液,封闭后除氧,然后进行聚合、交联反应,反应结束后以乙醇为萃取剂,通过抽提除去内相,冷冻干燥后得到大孔水凝胶整体。本发明利用逆引发反相高内相Pickering乳液模板法的独特优势,有机溶剂用量少,绿色环保,制备出机械强度高和非分散颗粒的水凝胶整体;可以获得孔径均一性高,孔径尺寸大,孔隙率高,且孔结构易调控的大孔水凝胶。
📄 2022116922564
📂 C08F220_56
👤 浙江工业大学
📅 2022-12-28
本发明公开了一种基于水凝胶特性的防暴风雨网罩装置。本发明包括底座、连杆滑块机构和网罩结构,连杆滑块机构和网罩结构安装在底座上,连杆滑块机构和网罩结构相连接;通过连杆滑块机构带动网罩结构张开遮挡暴风雨;长块状水凝胶、弹簧和滑块安装在底座内,滑块的顶部铰接连杆的一端;若干曲柄铰接底座,网罩固定连接底座和若干曲柄;连杆的另一端铰接其中一个曲柄的顶部。本发明利用形状记忆高分子材料的驱动传感一体化,运用曲柄和连杆滑块机构,实现由雨水控制网罩的开合,避免传感器与驱动装置分开使用的劣势,无需电路就可完成对网罩区域内的物品的保护,实现自动检测雨水防暴风雨的效果。
📄 2022100710787
📂 B65D25_24
👤 浙江工业大学
📅 2022-01-21
本发明涉及废水处理技术领域,特别是涉及一种水凝胶包膜缓释碳源的制备方法,包括以下步骤:S1、制备固定尺寸的且由黄原胶、乳酸钙和蔗糖分散液混合液冷冻核心fCore;S2、制备具有单层膜结构的弱凝胶碳源内核fCore@Zein/CA;S3、制备封装有碳源的双层Zein/CA膜水凝胶缓释碳源。本发明还具有以下特点,能够为生物反硝化提供高效的电子供应,实现深度脱氮的同时有效提高出水水质;还能进一步向污泥中引入胞外多糖、蛋白质等物质帮助污泥絮凝,改善其沉降性能;此外,材料整体均采用天然多糖材料制备而成,能够高效包封各类大小分子糖类和高分子碳源,整体可完全生物降解,直接投加也不存在堵塞现有构筑物的风险。
📄 2024105038278
📂 C02F3_28
👤 西南大学
📅 2024-04-25
本发明公开了一种丝胶基水凝胶及其碳化产物的制备方法和应用,涉及生物质资源可再生利用、水污染控制和碳吸附剂制备技术领域。一种丝胶基水凝胶及其碳化产物的制备方法,以缫丝废水中丝胶蛋白为主要原料,在3V直流电压下,利用电沉积技术制备了丝胶蛋白/羧甲基壳聚糖(SS/CMCS)复合水凝胶,然后通过特定的碳化流程,将SS/CMCS复合凝胶制备为一种具有三维孔隙结构的丝胶蛋白基碳吸附剂(sericin‑based carbon,SC),并以亚甲基蓝(methylene blue,MB)为模拟染料,用SC对水体中MB进行吸附。本发明可富集缫丝废水中丝胶废弃物作为炭材料制备的前躯体,并用于处理废水中的有机染料,能够实现“以污治污”,从源头预防和减少污染物产生,促进水污染防治。
📄 2021116290061
📂 B01J20_20
👤 西南大学
📅 2021-12-28
本发明公开了一种环保高效光热水凝胶及其制备方法和应用,所述环保高效光热水凝胶由光热材料水溶液和高分子水溶液构成;所述光热材料水溶液由单宁酸和六水合三氯化铁构成,所述高分子水溶液由聚乙烯醇和亲水性高分子化合物构成。本发明采用单宁酸络合三价铁离子构成黑色络合物作为光热材料,制作过程简单,仅在水溶液中共混即可制得,形成的黑色络合物对光吸收高;本发明操作简便,均在溶液中共混即可获得,对设备和操作没有过高要求,具有投入少,重复率高的特点。
📄 2022107352275
📂 C08L29_04
👤 安徽工业大学
📅 2022-06-27
本发明涉及防污涂层的自修复技术领域,公开了一种缓释硅油的水凝胶及其在海洋防污涂料中的应用。制备该水凝胶胶壳的单体为丙烯酰胺、N-羟甲基丙烯酰胺、N-异丙基丙烯酰胺和丙酸烷基酯或丙烯酸酯。本发明的缓释硅油的水凝胶的制备方法简单可行,安全性高,能够实现工业化生产,具有较大发展潜力。将该缓释硅油的水凝胶应用于海洋防污涂料中,能改善甲基硅油与涂料其它组份的相容性,控制涂层中甲基硅油的释放速度,延长甲基硅油作用的有效期,有利于具有防污功能的涂层微结构的维持,弥补现有的甲基硅油应用技术上不足。
📄 2018112154244
📂 C09D5_16
👤 浙江海洋大学
📅 2018-10-18
本发明涉及一种高强度三网络多孔水凝胶油水分离膜的制备方法,包括如下步骤:将聚乙烯醇水溶液倒入柱状阵列模板中冷冻-融化循环多次,脱模后得到第一重网络水凝胶多孔膜;将其浸泡于高交联剂含量的第二单体预聚液中,溶胀平衡后紫外光引发聚合,得到双网络互穿的水凝胶多孔膜;进一步浸泡于低交联剂含量的第三单体预聚液中,溶胀平衡后紫外光引发聚合,得到三网络互穿的水凝胶多孔膜。本发明的方法所得的油水分离膜在酸性、碱性和高盐度环境下具有稳定的超亲水/水下超疏油性质,抗油粘附,孔径易于调控,可高效分离各类酸性、碱性和高盐度油水混合物。机械强度高,柔韧性好,具有自支撑性质,坚固耐用,使用寿命长。
📄 2018116339767
📂 B01D67_00
👤 鲁东大学
📅 2018-12-29
本发明公开了一种基于制革鞣制原理制备高强度水凝胶的方法,该方法在聚乙烯醇‑聚丙烯酸(PVA‑PAA)基水凝胶前驱体基础上,采用制革鞣制方法并辅以转鼓机械作用,将PVA‑PAA水凝胶与金属离子配合物有效结合,进一步提高PVA‑PAA基水凝胶三维网络的结构稳定性,从而大幅度增强该凝胶体系的机械强度。本发明首次提出将制革鞣制方法应用到水凝胶合成领域,开辟了一条简便易行的高强度水凝胶结构材料合成新途径。
📄 2019108780540
📂 C08J3_075
👤 陕西科技大学
📅 2019-09-17
本发明提供一种水凝胶基电磁屏蔽复合膜及其制备方法,所述方法包括如下步骤,步骤1,将阳离子瓜尔胶水溶液均匀涂布于滤纸表面后干燥,得到复合物A;步骤2,在复合物A表面涂覆阴离子改性化的纳米纤维素与Mxene的混合液,所述混合液中阴离子改性化的纳米纤维素与MXene的质量比为(1~10):(1~100),之后干燥得到复合物B;步骤3,将复合物B浸泡在PDMS溶液中,之后进行固化。由于凝胶化过程仅依靠静电相互作用等非共价键作用,该过程非常迅速,易于操作,制备了具高导电性、高电磁屏蔽性、高柔韧性以及耐腐蚀的水凝胶基电磁屏蔽复合膜。
📄 2021113899044
📂 D21H19_84
👤 陕西科技大学
📅 2021-11-22
本发明公开了一种抗蛋白吸附水凝胶材料及其制备方法与应用,以甲基丙烯酸‑β‑羟乙酯(HEMA)为主要单体制备交联水凝胶,通过添加第二单体改变水凝胶的物理和化学性能。将水凝胶表面的羟基活化为氨基后,偶联链转移试剂,并通过可逆加成‑断裂链转移(RAFT)自由基聚合,在水凝胶材料表面原位生长含有羧基和两性离子的聚合物刷,得到具有优良抗蛋白吸附性能的水凝胶材料,可以作为隐形眼镜长期使用。
📄 2022106790624
📂 C08J7_12
👤 金陵科技学院
📅 2022-06-15
本发明涉及一种木质素基导电自愈合水凝胶及其制备方法和应用,包括如下步骤:将环糊精、碱木质素、聚乙烯醇均匀溶解于硼砂水溶液中形成均匀的混合物料,然后调节pH值为碱性,得到粘稠物料,再进行冷冻处理,最终得到均匀且稳定的木质素基导电自愈合水凝胶;所述环糊精、所述碱木质素、所述聚乙烯醇、所述硼砂的质量比为1:(0.5‑3):3:(90‑100)。本发明方法获得的自愈合水凝胶在室温下放置能够快速愈合,愈合时间不超过15s,且自愈后力学性能无明显下降。
📄 2022110693627
📂 C08J3_075
👤 江苏理工学院
📅 2022-09-02
本发明涉及一种稀土掺杂近红外发光水凝胶及其制备方法和应用。其中,稀土掺杂近红外发光水凝胶利用N,N‑二甲基丙烯酰胺和海藻酸钠共同构成交联互穿网络,具有一定的结构强度;水溶性稀土发光纳米粒子作为发光单元在互穿网络交联,增强水凝胶强度的同时,也赋予水凝胶刺激响应近红外发光的功能;通过调节丙烯酸、N,N‑二甲基丙烯酰胺、海藻酸钠和水溶性稀土发光纳米粒子的配比,可获得不同强度、韧性和发光响应的稀土掺杂近红外发光水凝胶。本发明的稀土掺杂近红外发光水凝胶,在不同波长和不同强度的光的激发下,可发出对应不同强度的光,使其在智能响应、软体机器人、医疗诊断和生物成像等生物组织工程领域具有巨大的应用前景。
📄 2021104979266
📂 C09K11_85
👤 浙江理工大学
📅 2021-05-08