[发明专利]一种共聚物原位包埋CdSe量子点纳米膜及其制备方法和应用有效

专利信息
申请号: 202210154717.6 申请日: 2022-02-21
公开(公告)号: CN114481351B 公开(公告)日: 2023-07-21
发明(设计)人: 唐建国;朱晨雨;王瑶;杜中林;孙国荣;王乔;赵锁;程显玉;阿提米耶夫 申请(专利权)人: 青岛大学
主分类号: D01F6/56 分类号: D01F6/56;D01F1/10;D01D5/00;D04H1/728
代理公司: 北京恒创益佳知识产权代理事务所(普通合伙) 11556 代理人: 付金豹
地址: 266100 山*** 国省代码: 山东;37
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摘要: 发明公开了一种共聚物原位包埋CdSe量子点纳米膜及其制备方法和应用。第一步,将CdSe量子点融入苯乙烯和甲基丙烯酸酯类的混合溶液中,加入甲基丙烯酸混合均匀后静置4~12小时进行原位配体交换;第二步,向进行原位配体交换后的混合溶液中加入溶剂乙酸丁酯,加入引发剂偶氮二异丁腈,混合均匀后于油浴中加热预聚合,然后在80~140℃反应4~12h,水冷得到CdSe量子点杂化苯乙烯‑甲基丙烯酸酯类共聚物的聚合物溶液;第三步,采用第二步所得的聚合物溶液进行静电纺丝得到共聚物原位包埋CdSe量子点高效发光纳米膜,可以用来制作工作环境在120℃以下的防护服抗湿抗热抗盐的保护涂层;也可以用来制作可穿戴的温度传感器。
搜索关键词: 一种 共聚物 原位 包埋 cdse 量子 纳米 及其 制备 方法 应用
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  • 张焕芝;季蓉;夏永鹏;魏胜;黄朝玮;李珍妮;莫小叶;孙立贤;徐芬 - 桂林电子科技大学
  • 2018-07-13 - 2018-11-06 - D01F6/56
  • 本发明提供一种复合相变纳米纤维材料及其制备方法,本发明相变材料为聚乙二醇,支撑材料为聚乙烯吡络烷酮,导热材料为氧化石墨烯,通过静电纺丝技术制备出复合相变纳米纤维材料。其制备方法包括:1)氧化石墨烯的制备和溶解;2)静电纺丝溶液的制备;3)高压静电纺丝。本发明利用静电纺丝技术制备了聚乙二醇和氧化石墨烯的复合相变纳米纤维材料,过程简单,工艺参数易于调整,并且提高了复合相变材料的导热系数,有效地防止了相变材料在固‑液相变过程中的泄露。
  • 聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合纳米纤维材料及其制备方法-201510408773.8
  • 李明霞;蔡庄;王鹏;王淑红;赵弘韬;常金辉;曹晓俭;常青;马东阁;汪成 - 黑龙江大学
  • 2015-07-13 - 2017-06-13 - D01F6/56
  • 本发明公开了聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合纳米纤维材料及其制备方法,该方法采用改良的Hummers法制备氧化石墨,进而制备聚乙烯吡咯烷酮/氧化石墨烯的均匀混合液,然后在高能电离辐射下将其中的氧化石墨烯原位还原为石墨烯,再利用静电纺丝技术制备聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合纳米纤维材料;本发明提供的聚乙烯吡咯烷酮/石墨烯复合纳米纤维材料的制备方法避免引入强还原剂,石墨烯在复合材料中均匀分散且含量更高,制得的复合纳米纤维材料性能更均一,具有更强的机械性能和导电性能,且该方法操作简便、环保。
  • 一种掺铽的复合导电绿色发光的纳米纤维及其制备方法-201510520557.2
  • 师奇松;赵祎宁;杨明山;刘秀;秦丹璇;张鸣春 - 北京石油化工学院
  • 2015-08-21 - 2017-06-06 - D01F6/56
  • 本发明公开了一种掺铽的复合导电绿色发光的纳米纤维及其制备方法。该制备方法包括以下步骤(1)将稀土氯化物TbCl3·6H2O、吡啶二元羧酸和邻菲罗啉在溶剂中混合,得到混合溶液,加碱调节混合溶液的pH值后等待沉淀,洗涤沉淀物后干燥,即得到发绿光的配合物;(2)称取掺杂聚苯胺加入到溶剂中溶解,混合均匀后加入步骤(1)所得发绿光的配合物并缓慢加入高分子模板剂聚乙烯吡咯烷酮PVP,并继续搅拌再静置,即得到静电纺丝前驱体溶液;(3)用静电纺丝方法制备导电且绿色发光的纳米纤维。该制备方法简单易行,可以批量生产。本发明还公开了上述方法获得的纳米纤维,所得纳米纤维导电性能好、发光强度高。
  • 一种有机‑无机纳米纤维复合丝束及其制备方法和应用-201510469341.8
  • 储国海;朱强;徐志康;王韵;杨帅;万灵书;李海锋;徐建;刘建华;王高合 - 浙江中烟工业有限责任公司
  • 2015-08-04 - 2017-03-29 - D01F6/56
  • 本发明公开了一种有机‑无机纳米纤维复合丝束及其制备方法和应用,其中方法包括以下步骤(1)将聚丙烯酸共聚物、含钙添加剂和溶剂配置成纺丝液;聚丙烯酸共聚物由有机单体和丙烯酸共聚得到,所述有机单体为丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、聚环氧乙烷、对苯乙烯磺酸钠或丙烯酰胺;(2)以表面附着有碳酸根离子的烟用丝束为基材,对步骤(1)所得的纺丝液进行静电纺丝,得到所述的有机‑无机纳米纤维复合丝束。本发明利用静电纺丝技术在烟用丝束上沉积有机‑无机纳米纤维,采用有机‑无机纳米纤维复合丝束制备滤棒,并进一步制备成试样烟,与同规格市售卷烟相比,卷烟主流烟气中HCN释放量降低13‑37%、氨释放量降低10‑40%。
  • 一种土壤重金属吸附纤维的制备方法-201610486104.7
  • 秦月琴;任飞;孙忠伟;明桂林;吴海东;王前;张传琦;牛杏杏;王赞;王代飞 - 安徽金联地矿科技有限公司
  • 2016-06-27 - 2016-09-07 - D01F6/56
  • 本发明一种土壤重金属吸附纤维的制备方法,包括以下步骤:将聚乙烯吡咯烷酮、凹凸棒粉体加入到乙醇溶剂中超声共混,形成聚合物溶液;将制备好的聚合物溶液置于注射器中,将高压静电发生器的正极连接针头,负极连接在洁净的裸电极上,制成纳米重金属纤维吸附材料;向上述纳米重金属纤维吸附材料中加入NaOH溶液,搅拌下溶解,逐滴加入二硫化碳,滴加结束后逐渐升温,之后用蒸馏水反复洗涤纤维材料,即可得到土壤重金属吸附纤维。本发明将聚乙烯吡咯烷酮、凹凸棒粉体混合溶液通过高压静电发生器制成纳米重金属纤维吸附材料,然后对该纳米重金属纤维吸附材料进行改性,得到的土壤重金属吸附纤维对于重金属离子具有很好的吸附效果。
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