本发明公开了一种聚乙烯醇/改性纳米纤维素超分子水凝胶及其制备方法和应用,所述聚乙烯醇/改性纳米纤维素超分子水凝胶,是在硼酸或硼酸盐存在下,由改性纳米纤维素与聚乙烯醇在水中反应而得,所述改性纳米纤维素是由异氰酸酯封端的脲基嘧啶酮对纳米纤维素改性而得。本发明制备的聚乙烯醇/改性纳米纤维素超分子水凝胶具有优异的亲水性、吸水性、溶胀性、保水性、控释性、刺激响应性,可用作土壤调理剂,也可作为控/缓释材料用于制备控/缓释材料型土壤调理剂或肥料,在土壤改良与修复领域具有很好的工业应用前景。
📄 2019104921200
📂 C08J3_075
👤 北京勇搏科技有限公司
📅 2019-06-06
本发明公开一种基于聚乙烯醇抗污染交联型阴离子交换膜的制备方法,选用聚乙烯醇作为高分子主链、然后采用功能小分子对其进行疏水性和离子交换基团改性,形成热、机械和尺寸稳定三维网络结构。所得最优选阴离子交换膜的为3.7Ω·cm2、脱盐率达到91.3%,高于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX的脱盐率83.5%;所制备的阴离子交换膜的“转变时间”最长可达到1310 min,显著长于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX的“转变时间”200 min,表明优越的抗污染性能;采用同一阴离子交换膜,经循环测试5次所制备的阴离子交换膜的“转变时间”的衰减情况优于商业阴离子交换膜NEOSEPTA AMX。
📄 2021110548402
📂 B01D67_00
👤 浙江工业大学
📅 2021-09-09
本发明公开了一种聚乙烯醇纳滤膜的制备方法,包括以下步骤:1)将乙二醇甲醚与去离子水按质量比1:1混溶配成溶剂,在上述溶剂中分别加入对苯二甲醛和十二烷基磺酸钠制成混合溶液,将上述混合溶液加热至60‑65℃搅拌溶解制得交联剂溶液;2)将聚乙烯醇溶于去离子水制得质量分数为0.05‑0.1%的水溶液,将上述水溶液加热至90‑100℃搅拌1.5小时制得聚乙烯醇水溶液;3)将1)制得的交联剂溶液倒在聚砜底膜上,静置五分钟倒掉多余溶剂,放入28℃的烘箱中烘干;再在膜表面倒入2)制得的聚乙烯醇水溶液,转入烘箱在60‑90℃下烘干成膜。所制备的聚乙烯醇纳滤膜具有较高的渗透选择性和耐污染性,方法简单易行,所用改性剂简单易得。
📄 2017102287546
📂 B01D71_82
👤 浙江工业大学
📅 2017-04-10
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
本发明涉及聚乙烯醇‑丝胶‑纳米银增强型复合薄膜抗菌材料的制备方法及其产品和应用,具体方法是从蚕茧中提取丝胶,然后配制成丝胶溶液,再向丝胶溶液中加入聚乙烯醇溶液,混合均匀,经过冷冻‑解冻循环后烘干得到聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜;然后将聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜依次放入聚丙烯酸溶液、聚二甲基二烯丙基氯化铵溶液和聚丙烯酸溶液中浸泡,获得聚电解质层包裹的聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜,最后用紫外辐照还原法获得了聚乙烯醇‑丝胶‑纳米银增强型复合薄膜抗菌材料。该方法使纳米银能牢固地修饰在聚乙烯醇‑丝胶复合薄膜的表面,且均匀分布,使其具有长久持续的抗菌活力;且制备工艺简单,成本低廉,有望应用于生物医学抗菌材料相关领域。
📄 2016110916278
📂 C08L89_00
👤 西南大学
📅 2016-12-01
本发明公开了一种共轭聚乙烯醇修饰纳米二硫化钼的制备方法,首先将巯基乙醇加入二硫化钼溶液中超声分散均匀,冷冻干燥后得到羟基化二硫化钼;然后将聚乙烯醇溶液与羟基化二硫化钼混合,分散均匀获得复合溶液;将所得混合溶液烘干除去水分,热处理后即可得到共轭聚乙烯醇/羟基化二硫化钼复合物。本发明所制得的复合催化剂由于引入了共轭聚乙烯醇,大幅度提高了复合催化剂的光催化性能。
📄 2018102623293
📂 B01J31_06
👤 安徽大学
📅 2018-03-28
本发明公开一种钢板聚乙烯醇水泥基复合抗爆板,包括聚乙烯醇复合填充体、泡沫铝填充体、支撑板、U型槽钢板、高强螺栓和钢垫块;两个聚乙烯醇复合填充体之间设有泡沫铝填充体;将两个支撑板插接在U型槽钢板的槽内,围成腔体;将夹有泡沫铝填充体的聚乙烯醇复合填充体放置在腔体内;支撑板和U型槽钢板上设有对称安装的螺栓孔;支撑板与U型槽钢板通过高强螺栓连接在聚乙烯醇复合填充体上;U型槽钢板与高强螺栓之间设有钢垫块。本发明不仅结构简单、轻质高强、而且具有耗散和吸收爆炸能量的能力,由于钢板作为抗爆板的腔体,不仅结构简单、质地轻,不易产生碎片,有效避免了由碎片产生的次生灾害,能够更好地用于有防爆要求的建筑物。
📄 201710402656X
📂 E04B1_92
👤 沈阳建筑大学
📅 2017-06-01
本发明涉及材料科学技术领域,针对目前聚乙烯醇薄膜疏水性能差的问题,公开了一种高分子聚乙烯醇纳米草的制备方法。该方法包括前驱体的制备;将前驱体旋涂到模板上;将前驱体挤出到固化溶液中。本发明利用壳聚糖和Na2CO3溶液对聚乙烯醇进行改性,制备出了具有超疏水性的聚乙烯醇纳米草膜。这种针状纳米材料,可捕集涂层表面附近的空气使其致密化,使液体仅与空气接触,不与纳米草表面接触。液体只相对于空气流动,减少航行的阻力。由高分子材料制备的不粘液体的纳米草,非常光滑,海洋生物无法粘附于纳米草表面,具有防污功效。本发明通过模板法制备高分子聚乙烯醇纳米草,制备工艺简单,适合大规模生产。
📄 2018112602950
📂 C08J3_00
👤 浙江海洋大学
📅 2018-10-26
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
本发明公开了一种聚乙烯醇改性聚硼硅氧烷复合材料及其制备方法,包括首先合成聚硼硅氧烷;其次,将聚乙烯醇在60~95℃水浴中搅拌溶解,加入硼酸和氢氧化钠水溶液,不断搅拌,得到聚乙烯醇水凝胶,经过多次水洗将氢氧化钠除去,合成硼酸交联聚乙烯醇凝胶;然后将聚硼硅氧烷与聚乙烯醇水凝胶共同升温至95℃,加入硼酸,继续升温至120℃,不断搅拌反应,最后真空脱水,得到聚乙烯醇改性聚硼硅氧烷复合材料。复合材料与弹性体材料共混的时候,聚乙烯醇中的碳-碳链片段赋予改性聚硼硅氧烷与弹性体之间良好的相容性,因此共混改性弹性体不仅不会出现宏观相分离,而且保证了良好的力学性能。此外,该制备方法操作简便,适于工业化生产。
📄 2019112677472
📂 C08L83_08
👤 西安理工大学
📅 2019-12-11
本发明属于高分子薄膜领域,具体涉及一种耐高温、耐高湿聚乙烯醇阻隔膜,由聚乙烯醇、多元醇类化合物、表面改性的无机纳米粒子的混合水分散液作为铸膜液制备成膜。其制备方法具体包括如下步骤:(1)配制铸膜液;(2)制液膜;(3)干燥;(4)精确控制低温热交联。上述方案,多元醇类化合物作为增塑剂降低PVA溶液的粘度,表面改性的纳米粒子与PVA分子间构建了多层次分子间作用力,改善PVA分子的自由体积和有序度,降低PVA阻隔膜的玻璃态转化温度,制备得到具有较高分子自由体积的PVA阻隔膜;在低于PVA分子的热分解温度下,进行长时间的低温热处理,使PVA阻隔膜自表面到内部的精确热交联,所得PVA阻隔膜能在高温、高湿环境中保持优异的阻隔性能。
📄 2021104712791
📂 C08J5_18
👤 合肥学院
📅 2021-04-29
本发明公开了一种具有生物活性的超强韧聚乙烯醇复合水凝胶及其制备方法。该聚乙烯醇复合水凝胶指先聚乙烯醇(PVA)加入NaOH溶液中,加热至90℃,剧烈搅拌2小时,待PVA完全溶解后,加入一定比例的木质素磺酸钠(LS)和芦丁(RT)粉末,待木质素磺酸钠和芦丁完全溶解后,在室温下风干成0.3~0.5 mm厚的薄膜,然后将其浸入20~30 mL10 wt%NaCl溶液中溶胀3~5小时,得到PVA‑LS‑RT复合水凝胶。本发明制得的聚乙烯醇复合水凝胶具有超强的力学性能,且具有较高的抗菌、抗氧化及伤口愈合能力,在伤口敷料、人造软骨和柔性电子等尖端领域有较好的应用前景。
📄 2025116454498
📂 A61L26_00
👤 湖南师范大学
📅 2025-11-11