本发明涉及含有聚乙烯醇与魔芋葡甘聚糖的组合物,以及将所述组合物共混制成生物复合膜的制备方法和所制备得到的复合膜。该复合膜是以魔芋葡甘聚糖为原料,加入改性剂、聚乙烯醇以及增塑剂——甘油和/或山梨醇,制得一种新型复合薄膜材料。所述方法包括如下步骤:(1)提供聚乙烯醇、魔芋葡甘聚糖、改性剂柠檬酸、草酸或苹果酸和增塑剂甘油和/或山梨醇,(2)将聚乙烯醇用柠檬酸、草酸或苹果酸进行改性,再与魔芋葡甘聚糖和增塑剂甘油和/或山梨醇在溶剂中共混,加热搅拌形成膜液,干燥得到聚乙烯醇与魔芋葡甘聚糖复合膜。本发明制得的薄膜具有柔韧性好、机械强度高等优点,与目前市面上薄膜相比,无害、绿色、环保,是一种环境友好型复合薄膜。
📄 2021107863435
📂 C08L29_04
👤 三峡大学
📅 2021-07-12
一种离子液体复配热稳定剂及提高聚乙烯醇热稳定性方法,该热稳定剂是由按重量百分比计的以下组分经搅拌混合而成:离子液体0.1~2份,片状无机填料0~0.1份,抗氧剂0~0.02份。本发明公开的用上述复配热稳定剂提高聚乙烯醇热稳定性的方法是将离子液体复配热稳定剂与醇解度99%的聚乙烯醇100份加入去离子中,置于水浴锅中于90~100℃加热3~6小时至聚乙烯醇完全溶解,复配热稳定剂和聚乙烯醇质量比为0.001‑0.02,所得混合溶液经干燥后成膜即得改性聚乙烯醇。本发明所公开的复配热稳定剂用于改性聚乙烯醇时,可大幅提高聚乙烯醇的初始分解温度和最大分解温度,为聚乙烯醇的热塑加工开辟出新思路。
📄 2017112907244
📂 C08L29_04
👤 浙江工业大学
📅 2017-12-08
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
一种纳米银/纤维素/聚乙烯醇复合薄膜的制备方法,纳米银复合到纤维素/聚乙烯醇基体上,形成纳米银/纤维素/聚乙烯醇复合体,通过加入分散剂、稳定剂,使复合体分布均匀,再通过成膜过程,制备出纳米银/纤维素/聚乙烯醇复合薄膜;以羧甲基纤维素和聚乙烯醇为还原剂,以AgNO3为银源,羧甲基纤维素、聚乙烯醇中含有大量羟基等还原性官能团,采用原位还原法将纳米银负载在纤维素/聚乙烯醇复合体表面,制备出纳米银/纤维素/聚乙烯醇复合溶液;制备出的复合薄膜中纳米银颗粒粒径小、分散均匀且不易团聚,复合薄膜具有优良的抗菌效果和力学性能。
📄 201910397119X
📂 C08L29_04
👤 西安理工大学
📅 2019-05-14
本发明涉及一种具有形状记忆功能的PVA复合材料制备方法,其制备方法为:将无机晶须/POSS杂化材料引入PVA基体中,经溶液流延法制备PVA复合材料。本发明首先将含有不同活性、不同数量基团修饰的POSS分子引入巯基化无机晶须表面,创建了一类新型的无机晶须/POSS多尺度杂化材料,并将无机晶须/POSS杂化材料引入PVA基体中,极大地降低了晶须的表面能,提高了晶须在聚合物中的分散性以及与PVA的相容性,所得的PVA复合材料的机械性能、耐水性、形状记忆能力等均有很大程度的提高,拓宽了PVA的应用。
📄 2019106076204
📂 C08L29_04
👤 青岛科技大学
📅 2019-07-05
本发明涉及一种基于不对称氧化石墨烯改性碳纤维的复合凝胶、材料及其应用,涉及复合凝胶领域,包括负载有不对称氧化石墨烯改性碳纤维的水溶性高分子水凝胶,所述不对称氧化石墨烯改性碳纤维为附着有不对称氧化石墨烯的碳纤维,所述不对称氧化石墨烯的碳氧比为1‑12、亲水端的ID/IG≥1、疏水端的ID/IG<1。本发明采用不对称氧化石墨烯,两端的ID/IG不同,即一端的有含氧官能团较多,另一端保留石墨域更多,可以很好的与碳纤维结合,这种表面处理涂敷能够对碳纤维本体有很好的增强作用,经过不对称氧化石墨烯表面处理的碳纤维与水溶性高分子基体界面结合性好,该方法简单、绿色环保、高效、易于规模化生产。
📄 2022111341771
📂 C08L29_04
👤 青岛科技大学
📅 2022-09-17
本发明提供一种BFAN基陶瓷颗粒‑PVDF聚合物填充多孔气凝胶的制备方法及其应用,涉及压电传感器制备技术领域。所述气凝胶的制备主要为制备聚乙烯醇PVA‑CNF气凝胶经冻干处理后得到多孔框架结构;溶胶凝胶法制备BFAN基纳米陶瓷颗粒,将BFAN基陶瓷颗粒与PVDF混合高能球磨制备混合浆料;将气凝胶框架结构置入混合浆料中,在真空干燥箱中使混合浆料填充气凝胶腔体得到压电厚膜;该压电厚膜可以用来制备压电传感器。采用本发明气凝胶制备的压电传感器输出性能高,延展性好,能实时反馈人体运动,在能量收集、医疗保健领域均具有巨大潜力。
📄 2024110561133
📂 C08L29_04
👤 黄山学院
📅 2024-08-02
一种染料‑石墨烯‑聚乙烯醇三元荧光复合物,其是由吲哚菁染料、水溶性石墨烯及聚乙烯醇在液相下通过物理或化学作用制成的染料‑石墨烯‑聚乙烯醇三元荧光复合物。制备方法:1、吲哚菁染料、水溶性石墨烯和聚乙烯醇三者直接混合的物理法。2、将吲哚菁染料分子中的羧基活化成琥珀酰亚胺酯,再以三种方法进行复合:a将聚乙烯醇与水溶性石墨烯混合制成的膜,浸入到染料的N‑羟基琥珀酰亚胺酯液中;b在聚乙烯醇与染料的N‑羟基琥珀酰亚胺酯作用后,再加入水溶性石墨烯;c聚乙烯醇、水溶性石墨烯和染料的N‑羟基琥珀酰亚胺酯直接混合、作用。本发明的复合物同时具有良好的热稳定性、机械强度及荧光特性,而且制备方法简单、组分复合均匀。
📄 2016104314651
📂 C08L29_04
👤 燕山大学
📅 2016-06-17
一种荧光高分子复合物是由浓度为1×10‑8~1×10‑4mol/L的吲哚菁染料、质量分数为0.1‑10wt%的聚乙烯醇及加入量是聚乙烯醇质量分数0‑60%的其它水溶性高分子物质复合而制得的产物;物理制法是将吲哚菁染料、聚乙烯醇及其它水溶性高分子物质形成的水溶液超声处理后而获得;化学方法是将吲哚菁染料转化为该染料的琥珀酰亚胺活性酯,再与聚乙烯醇及其它水溶性高分子物质作用,或将聚乙烯醇制成薄膜,然后浸入到该染料的琥珀酰亚胺活性酯液中获得。本发明制备工艺简单、对环境友好、组分复合均匀,产品具有优良的荧光特性,有望在生物荧光传感器、纺织、医药及日常用品等方面得到广泛应用。
📄 2016104360823
📂 C08L29_04
👤 燕山大学
📅 2016-06-17
本发明公开了一种钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜的制备方法。(1)以C2H2O4·2H2O和Gd2O3为原料,在蒸馏水中均匀搅拌,经过升温降温等一系列处理后得到钆金属有机框架纳米粒子。(2)在蒸馏水中加入聚乙烯醇,加热搅拌得到聚乙烯醇溶液,将合成的钆金属有机框架纳米粒子加入到聚乙烯醇溶液中,搅拌,超声,得到钆金属有机框架/聚乙烯醇混合溶液。(3)将混合均匀的溶液铺在亚克力板上,真空干燥得到钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜材料。本发明制备的钆金属有机框架/聚乙烯醇纳米复合膜具有优异的机械强度和韧性,在包装材料、生物医学材料、凝胶材料等领域都具有潜在的应用。
📄 2017105834997
📂 C08L29_04
👤 桂林理工大学
📅 2017-07-18
本发明涉及一种热塑性聚乙烯醇材料,由如下重量份的原料制备得到:聚乙烯醇100份,聚乳酸2‑15份,复合增塑剂10‑40份,助剂1‑8份。将所述原料进行混合得到前驱物,再将所述前驱物经挤出机挤出、造粒或直接成型。制得的热塑性聚乙烯醇材料拉伸强度高,力学性能优异,加工流动性好,不易泛黄,不吸潮,制备方法工艺简单,低碳环保,制备周期较短,生产效率较高,易于实现工业化。
📄 2016105603945
📂 C08L29_04
👤 怀化学院
📅 2016-07-15
本发明属于高分子复合材料技术领域,涉及一种兼具紫外阻隔与抗菌功能的聚乙烯醇复合材料及其制备方法,它是由如下原料制备而成的:聚乙烯醇、钴配合物晶体[Co4(H8P3NC3O9)2]·H2O,式中(H8P3NC3O9)为氨基三亚甲基磷酸失去4个质子的阴离子。本发明还提供了上述聚乙烯醇复合材料的制备方法。本发明所制备得到的聚乙烯醇复合材料具有优异的紫外线阻隔性能、抑菌性能、氨气响应性能、力学性能、水汽透过性、热稳定性,同时还能保持高的光学透明性,且制备工艺简单、适于放大生产,在包装、抗菌材料、氨气检测等领域具有潜在应用价值。
📄 2021110654469
📂 C08L29_04
👤 桂林理工大学
📅 2021-09-13