761
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本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种水凝胶表面图案化材料及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法包括以下步骤:先提供包括聚乙二醇、甲基丙烯酸‑β‑羟乙酯、甲基丙烯酸‑3‑磺酸丙酯钾盐、脂肪族类聚氨酯、光引发剂和染料的水凝胶墨水;然后利用灰度识别光固化打印技术进行打印,得到水凝胶打印初品;再将水凝胶打印初品浸泡在水中,进行溶胀,得到水凝胶表面图案化材料。实施例结果表明,本发明提供的方法能够实现二维水凝胶薄膜和三维水凝胶结构表面任意图案化设计与制备,图案具有大规模制备、可定制、可逆转换多种特征,所得水凝胶材料能够广泛应用在细胞行为研究、柔性电子、软体机器人和致动器领域中。
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本发明公开了一种地暖专用气凝胶红外健康涂料及其制备方法,该涂料以气凝胶为功能主材料,可形成红外发射涂层。制备该涂料时,首先基于气凝胶制备气凝胶浆料;接着,在气凝胶浆料中按比例依次加入乳液、消泡剂、杀菌剂进接着行调漆;接着,通过增稠剂和/或pH调节剂调节粘度和/或pH至合适范围。本涂料以气凝胶为主要功能材料,施涂后涂层具有极高的红外发射能力,其与地暖配合时,一方面可减少热量被墙体吸收传导丢失,另一方面可帮助热量在室内流动平衡,建少均热时间,同时减小冷热点温差,提高舒适度,同时起到促进人体健康的功效。
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本发明公开了一种表面功能同步修饰柔性纳米纤维复合膜的制备方法,包括如下步骤:(1)制备功能修饰性纳米颗粒和高分子聚合物的混合溶液;(2)制备功能修饰性纳米颗粒悬浊液;(3)利用静电纺丝装置和雾化装置并采用同步修饰工艺制备柔性纳米纤维复合膜:(4)真空环境中干燥,得到干燥的复合纤维膜。通过本发明方法可以使修饰性颗粒同时分布在高分子聚合物纤维的内部和表面,大大增加修饰性颗粒在纤维表面的负载率,提高功能材料的接触面积,达到纤维表面功能修饰的目的。本发明方法通过添加不同的修饰性颗粒可以达到提高复合纤维膜导电性、比表面积(BET)、催化能力、比电容特性、储能效率等多种目的。
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本发明提供了一种多孔二维金属氧化物纳米片的制备方法,通过对掺杂的金属氧化物纳米片进行去掺杂处理来实现造孔目的,获得孔径可调控以及金属氧化物种类多样的新型的二维功能材料。所述制备方法首先将第一金属氧化物、碱金属盐、第二金属氧化物混合,通过固相烧结制备层状复合材料;然后将此层状复合材料先后经质子化、剥离,得到掺杂的金属氧化物纳米片;再将得到的所述掺杂的金属氧化物纳米片进行去掺杂处理来实现造孔,得到所述多孔二维金属氧化物纳米片。其为一种全新的制备超薄二维多孔纳米材料的途径,所制备的多孔二维金属氧化物纳米片孔径以及孔隙率可以调控,且可以进一步制备成粉末,也可以再分散在溶液中。
本发明提供含有表面修饰金属氧化物粒子的固化性硅酮树脂组合物及硅酮树脂复合体、以及将该硅酮树脂复合体用于密封材料的光半导体发光装置、具备该光半导体发光装置的照明器具及液晶图像装置,所述固化性硅酮树脂组合物含有:(A)粘度为0.02Pa·s以上且100Pa·s以下的固化性硅酮树脂形成成分;(B)通过具有反应性官能团的表面修饰材料而被表面修饰且平均一次粒径为3nm以上且10nm以下的表面修饰金属氧化物粒子;及(C)以组合物总量基准计而为0.1质量%以上且15质量%以下的硅酮化合物,所述硅酮化合物的粘度小于(A)成分的粘度并且为0.01Pa·s以上且1.0Pa·s以下并具有反应性官能团,所述固化性硅酮树脂组合物的粘度为1.0Pa·s以上且100Pa·s以下,通过使用所述固化性硅酮树脂组合物,在用于光半导体发光装置用密封材料等时发挥高透明性及机械特性,并且与其他功能材料的混合、朝向封装体的注入等的操作性优异,且在固化过程中没有体积减少、气泡的产生。
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一种除静电超导通用型负离子材料、制备方法及其应用,属于功能材料领域,一种除静电超导通用型负离子材料,由以下质量百分比的各原料组成:纳米电气石粉50‑75%,纳米二氧化钛5‑15%,拟薄水铝石15‑20%,纳米二氧化硅4‑10%,石墨烯1‑5%。本发明的除静电超导通用型负离子材料添加到聚氨酯海绵里,生产的汽车座垫经检测负离子释放量为1580个/cm3,放射性内照指数为0.01,外照指数为0.02。远红外线检测波长范围在4‑16um,大于70%(国标>50%),法向发射率为0.88(国标为大于0.8)48小时甲醛去除率为94.7%,Voc有机挥发物去除率为93.1%。
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本发明涉及药物化学和功能材料领域,具体是由苯偶酰二腙或苯偶酰单腙与N‑甲基‑3‑甲酰基吲哚生成的两种西弗碱晶体,前者是双西弗碱,外观呈黄色块状晶体,熔点214.6‑215.3℃,分子式C34H28N6,分子量520.62;后者是单西弗碱,外观呈黄色块状晶体,熔点220.1‑221.3℃,分子式C24H19N3O,分子量365.43;二者结构如下:
本发明公开了一种石墨烯基永久性防静电塑料母料及制备方法和基于其的永久性防静电塑料,属于功能材料制备技术领域。本发明通过无机物微球磨介与石墨烯基原料球磨,使无机物微球磨介表面包覆石墨烯基微片,再将其与塑料粉体球磨,得到包覆了石墨烯基微片的塑料粉末,即得到石墨烯基永久性防静电塑料母料。该方法工艺简单,成本低,周期短,适合工业化生产;通过该方法得到的石墨烯基永久性防静电塑料母料无需采用分散剂且产品品质好。通过平板硫化工艺或注塑工艺将该石墨烯基永久性防静电塑料母料加工成的永久性防静电塑料,具有较高的表面电阻率、体积电阻率和良好的力学性能,且产物状态稳定,因此具有产业化应用价值。
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本发明公开了一种功能涂层材料制备方法及其制备的涂料。称取100份的正硅酸乙酯,加入29份无水乙醇和2.0份偶联剂的混合液,搅拌并缓慢加入9~14份水和1份5wt%盐酸混合液,控制水解度50~85%,温度50±2℃,反应至透明即为终点;将制备好的聚硅酸乙酯在600转/分钟的条件下依次加入抗氧剂0.5~0.7份、抗紫外线剂0.3~0.6份、分散剂1~2份搅拌10分钟;再加入氮化硅10~20份、铈钇稀土5~10份、纳米蒙脱石10份继续搅拌5分钟;根据调色需要加入颜料搅拌20分钟即可。本发明将实时控制制备的聚硅酸乙酯加入氮化硅、铈钇稀土和纳米蒙脱石功能组合材料,综合利用各功能材料的协同促进功能,进一步提高复合材料耐热性、耐候性、耐磨性、高强度及尺寸稳定性。
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本发明属于结构功能材料的制备领域,特别涉及一种压电阻尼材料的制备方法及其应用。压电阻尼材料的制备方法,其特征在于:包括以下生产步骤:步骤1:将PZT纤维加入PVDF溶液内搅拌混合均匀,并制成压电陶瓷薄片,然后对压电陶瓷薄片进行极化处理;步骤2:将石墨烯或者VGCF加入到改性环氧树脂中,然后加入胺类固化剂室温凝胶后压制得到粘弹性导电薄片;步骤3:将步骤1得到的压电陶瓷薄片和步骤2得到的粘弹性导电薄片按照相同的宽度交替铺放得到压电阻尼材料。本发明克服了现有技术中压电阻尼材料中导电线路不完整,电能转换为热能的效率低,阻尼效果差的问题。
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本发明提供了一种导热塑料专用氧化镁粉体的制备方法,涉及无机功能材料技术领域。在硫酸镁与碳酸钠或碳酸钾反应过程中加入晶型控制剂调控碳酸镁的形貌为类球形,通过水热处理和煅烧获得粒径不同的类球形氧化镁粉体,将两者在高速搅拌机中按照一定比例混合后进行表面改性处理,获得导热塑料专用氧化镁粉体。本发明得到的类球形氧化镁,在塑料中分散性好、添加量大,塑料导热性能得到明显改善。
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本发明公开一种超低甲醛三聚氰胺泡绵的后处理工艺,属于功能材料技术领域包括下述步骤:将泡绵放置到炉体的水平隔板上,炉体的顶壁上热风罩向炉体内通50~60℃热风,炉体的底部设有排气管;通热风的过程中,炉体的顶部的喷淋头向泡绵喷淋尿素溶液;喷淋完成后,停止通热风,沥水1~3小时;开启炉体的微波装置,微波烘干,即得。本发明除醛效率高、降低了除醛的生产成本,在除甲醛的同时也完成了泡绵的熟化过程。
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本发明公开了一种机械球磨制备纳米氢氧化镁包裹四氧化三铁复合材料的方法,属于功能材料的制备技术领域。本发明的技术方案要点为:将10重量份的氧化镁粉末和2.85~4.60重量份的四氧化三铁粉末置于行星式球磨机的球磨罐中,再加入40~60重量份的室温去离子水和500重量份的研磨球;用行星式球磨机以500r/min的转速球磨1h,球磨期间每隔30min加入10~20重量份的室温去离子水;取出球磨后得到的浆液并于120℃真空干燥至样品恒重即得纳米氢氧化镁包裹四氧化三铁复合材料。本发明制得的纳米氢氧化镁包裹四氧化三铁复合材料稳定性好、成本低廉且工艺简单,有利于大规模工业化生产。
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本发明属于纳米功能网膜材料制备工艺技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯复合钴氧化物负载网膜的制备方法;具体步骤:将氯化钴溶于乙醇溶液,得到氯化钴乙醇溶液;加入石墨烯,超声震荡,得到混合溶液;然后,将不锈钢网适当剪裁后,依次放入丙酮和乙醇溶液中超声处理;再将处理过的不锈钢网,浸入氯化钴乙醇溶液中,取出不锈钢网在酒精灯外焰下进行燃烧,得到氧化石墨烯复合钴氧化物负载网膜的双功能材料;重复操作,实现层层自组装;本发明所使用的氯化钴经氧化成为具有催化功能的四氧化三钴,它既能实现催化性能,又增加了网膜表面的粗糙度,同时实现了催化和油水分离双功能,具有优良的综合性能。
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本发明属于生物功能材料领域,公开了一种镁基底表面生物玻璃/水凝胶复合涂层的制备方法,该方法包括以下步骤:对镁基底表面进行微弧氧化预处理获得多孔的表面形貌,同时将生物玻璃粉末进行氨基化表面改性,提高其表面活性位点,并合成了双端带有苯甲醛基的聚乙二醇(DFPEG),将其作为凝胶因子交联生物玻璃/壳聚糖复合溶液,在镁基底表面获得生物玻璃/水凝胶复合涂层。该方法简单高效,所用原料价廉易得。本发明通过对镁基底表面制备生物玻璃/水凝胶复合涂层,可以提高镁及其合金在生理环境中的耐腐蚀性和生物相容性,同时可以通过在水凝胶中载入药物,生长因子等实现人体组织的快速修复,具有良好的应用前景。
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本发明属于石墨烯纳米功能材料的技术领域,一种超小尺寸高纯高稳定水性石墨烯浆料,包括以下重量份数的物料:浓硫酸500重量份、鳞片石墨30—50重量份、氧化剂0.2—0.5重量份、以及膨胀石墨分散液、稳定剂、防菌剂。经过如上方法,可制备石墨烯片径在1μm以下、石墨烯浆料粘度低于100mPa.s,浆料稳定性强,放置3个月无沉降。可满足一些特殊应用领域对石墨烯的应用需求。本发明还提供了一种超小尺寸高纯高稳定水性石墨烯浆料的制备方法。
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本发明涉及一种双层腰部舒适保健功能裤,包括裤子本体(1)和松紧带(2),其中所述裤子本体(1)面料为珍珠纤维面料,所述松紧带(2)设置在裤子本体(1)的腰部,所述松紧带(2)上植入托玛琳微粒印刷剂。本发明根据腰部疼痛的中医理疗原理,将具有特殊自发热效应的托玛琳功能材料运用到腰部的相应部位,作用于腰椎四周及腰部相关穴位,使其在穿着过程中能够有效促进腰部血液循环,达到缓解和辅助治疗腰部疼痛的效果,保健裤舒适性高,可长时间穿着,方便穿脱,可反复使用,没有后期花费。
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本发明属于功能材料技术领域。以梯度多层磁性颗粒膜材料体系为基础,采用磁性氧化物替代非磁性材料,提高饱和磁化强度以及复磁导率;逐层降低铁磁性材料含量,实现薄膜阻抗与空气阻抗的匹配;以磁性氧化物层作为隔离层,形成磁谱多共振峰。本发明涉及的梯度多层磁性电磁波吸收薄膜,为磁性颗粒膜层和隔离层组成的梯度n层复合薄膜,隔离层为磁性氧化物膜层,其物质组成通式为:衬底/Ma1‑Db1‑I(1‑a1‑b1)/I1/Ma2‑Db2‑I(1‑a2‑b2)/I2/……/Man‑Dbn‑I(1‑an‑bn)/In;其中:14%≤ai+bi≤99%,ai:14~99%,bi:0~30%,且a1>a2>……>an;n不小于3。该薄膜吸收强、频带宽、与空气阻抗匹配的特点,适用于电磁防护技术领域,特别适用于雷达低频波段的新型吸收材料以及电子器件的电磁兼容防护材料。
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本发明属于功能材料技术领域,尤其涉及一种SBA‑15介孔材料的合成方法。所述合成方法包括:以聚环氧乙烷‑聚环氧丙烷‑聚环氧乙烷三嵌段共聚物为模板剂,以正硅酸乙酯为硅源,在酸性介质中搅拌,然后晶华、煅烧合成有序介孔材料SBA‑15。本发明通过优化反应条件,提高反应环境的酸性,得到孔壁厚度为6‑9nm的SBA‑15介孔材料,进而提高了介孔分子筛骨架结构的机械稳定性和水热稳定性。
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本发明属于功能材料技术领域,具体为一种利用动态共价键制备交联弹性体的方法。本发明交联弹性体的化学交联点为动态酰胺键;具体步骤如下:(1)对不饱和弹性体进行改性,使其含有羟基官能团;(2)将含有羟基官能团的不饱和弹性体中的羟基改性为乙酰乙酰基团;(3)将含有乙酰乙酰基团的不饱和弹性体和多异氰酸酯发生反应形成动态酰胺键,制备交联弹性体。本发明具有以下优点:1、改性方法简单高效;2、无需催化剂即可实现再加工;3、原子利用率高,无副产物产生;4、反应温和,利于加工调控。5、制备的弹性体具有优异的机械性能,良好的耐溶剂性以及可再加工性,可广泛应用于橡胶、弹性体、可回收材料等领域。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种提高印刷用水性油墨耐磨性能的方法,在水性连接料制备中,添加质量分数占水性树脂质量0.14‑0.16%的油墨固定剂,该固定剂采用环保淀粉为原料,通过有机改性,制备多孔吸附固定剂,具有微米级结构,能够吸附固定油墨,形成内部囊括封闭型多孔,能够充分锁住边缘油墨分子,提升油墨附着牢度,克服了现有水性油墨粘附性差,耐磨性能不佳的问题,并且性能稳定,显著提高了水性油墨的耐磨性,初干性、着色力等性能较现有水平有显著提高,并且油墨的色彩外观和光泽度能得到长时间保障。
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本发明涉及新型功能材料技术领域,公开了一种抑制金属材料管道微生物腐蚀的方法,通过水热合成法将氮化硅和氧化铈合成制备致密的稀土杂化纳米氮化硅片状材料,再与石墨烯混合制备得到分散性强的疏水性稀土杂化纳米氮化硅‑石墨烯复合材料,然后对材料表面进行表面官能化修饰,进一步将制备得到的抗菌防腐材料加入到环氧树脂中制备防腐涂料,涂覆于金属材料管道表面,该方法制备成本低、材料性能突出,该材料的特点是干扰微生物生命活动以及代谢产物的形成,抑制细菌等微生物生长,材料中纳米粒子能够直接催化降解代谢产生的硫化氢气体,进一步阻止析氢腐蚀的发生,在金属材料管道抗微生物腐蚀性能上具有很好的表现。
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本发明属于显示技术领域,具体涉及一种柔性OLED显示用高阻隔高导热封装结构及其制备方法。本发明提供的封装结构包括交替层叠设置的无机钝化层和复合缓冲层,复合缓冲层包括导热丝网层以及嵌入导热丝网层中的有机层,导热丝网层暴露于有机层表面并与无机钝化层贴合。此结构的封装结构中各层交替层叠设置,对水氧具有优异的阻隔性能;导热丝网层提升封装结构的热传导速率,有利于OLED器件热量散发,避免OLED器件材料劣化速率加快,延长OLED器件使用寿命。本发明提供的制备方法,以不同的温度制备不同层的复合缓冲层,且复合缓冲层厚度大于无机钝化层厚度,既保护了OLED显示层的各种功能材料,也提高了无机钝化层的致密性。
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本发明公开了一种含卤素原子室温磷光材料的合成方法及其防伪应用,属于光电功能材料制备技术领域。本发明中含不同卤素原子的室温磷光材料是通过二氟苯衍生物与咔唑发生芳香亲核取代反应得到的,合成该系列室温磷光材料只需一步简单的有机化学反应,原材料易得,且反应条件温和。因而,该系列室温磷光材料的制备成本较低,适合大规模工业生产。本发明进一步对该系列卤代咔唑衍生物的提纯方法和光物理性能进行了详细的论述。此外,该系列室温磷光分子上存在卤素原子可以功能化改性,因此有望进一步提升其室温磷光性能。
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本发明提供一种基于二硫键交换反应的聚二甲基硅氧烷自修复材料及制备方法,属于自修复新材料及制备技术领域。本发明利用可逆交换的化学键实现材料损伤的修复具有非常重要的意义,且其在理论上具有无限次的损伤修复能力。该方法以二硫键做为材料的自修复键,再通过二异氰酸酯交联PDMS,最终得到了自修复PDMS弹性体。二异氰酸酯的加入,产生了脲基,从而形成了分子间氢键,增加了材料的交联密度。另外,本发明提供的方法简单可行,在氢键与二硫键的共同作用下,使材料获得了优异的力学性能和自修复性能。自修复功能材料为重要的新材料,有望解决传统方法无法解决的技术难题,在一些重要工程和尖端技术领域具有巨大的发展前景和应用价值。
本发明公开了一种LSPR可调的Ag/Cu2S共溅射SERS活性基底及其制备方法,属于复合纳米功能材料技术领域。针对现有技术缺少一种能够很好的实现LSPR精确调节的SERS基底,本发明公开了一种LSPR可调的Ag/Cu2S共溅射SERS活性基底,该基底为一种贵金属Ag与半导体Cu2S复合的材料。利用磁控溅射,在聚苯乙烯胶体微球上共溅射生长Ag和Cu2S薄膜,以形成均一稳定的二维周期性结构阵列。该方法操作过程简单、制备成本低廉、应用范围广泛等优点,实现了LSPR精确调控,可以在确定拉曼检测激发光波长的情况下,通过对基底LSPR的精确调控,以此得到更强的拉曼信号,具有较大的实用价值。
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本发明涉及一种雅努斯型中空单孔磁性分子印迹吸附剂及其制备方法,属特异性分离功能材料制备技术领域;本发明首先利用各向异性的乳液模板法制备雅努斯型单孔中空硅球,中空单孔纳米硅球内表面的氨基官能团与酸酐反应后引入羧基,经乙酰丙酮铁的高温分解将制备的磁性氧化铁纳米粒子化学键合在中空单孔纳米硅球内表面的羧基上,得到磁性中空单孔纳米硅球;利用具有硼亲和作用的乙烯基苯硼酸为功能单体,以木犀草素为模板分子,再经原子转移自由基聚合在单孔中空磁性硅球的外表面修饰木犀草素分子的印迹聚合物,获得雅努斯型单孔中空磁性印迹吸附剂;最后结合实验验证,本发明的材料对木犀草素具有特异性分离性能,具有优良的磁性。
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二维超薄Co3O4负载纳米Pt催化剂、制备方法及应用,属于功能材料技术领域。采用均相沉淀法制备二维超薄Co3O4纳米片,然后采用聚乙烯醇保护的硼氢化钠还原法制备Pt纳米粒子并负载到2D‑Co3O4上。本发明所制备的Pt/2D‑Co3O4纳米催化剂具有制备过程简单,结构可控等优点,在甲苯催化领域具有良好的应用前景。
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本发明涉及化合物制备技术领域,具体公开了一种[1,2,4]三唑并[1,5‑a]吡啶类化合物的合成方法。所述的合成方法包括如下步骤:将3‑氨基‑4‑氮杂异噁唑或3‑氨基异噁唑衍生物以及2‑卤素取代吡啶加入到有机溶剂中,同时加入碱,在保护气体氛围下反应得到。该方法无需使用过渡金属催化剂及配体、操作简便、原料方便易得、底物官能团兼容性强,是一种应用前景广泛的合成[1,2,4]三唑并[1,5‑a]吡啶类化合物的新路径,可应用于药物、天然产物及功能材料合成中。
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本发明属于功能材料技术领域,具体为一种光控调节的双交联的超分子水凝胶及其制备方法。本发明由带有相反电荷的聚苯乙烯磺酸链段和聚苄乙烯基三甲基氯化铵链段构成凝胶的第一重交联网络,由聚4‑乙烯基三苯胺链段光照生成自由基间的相互作用构成第二重交联,制备得到光控调节的双交联超分子水凝胶。所述超分子水凝胶能够在紫外光照射下调节其内部自由基相互作用,这一新颖的非共价相互作用,使超分子水凝胶随光照时间增加其力学性能也随之提高。本发明将自由基相互作用这种多存在于小分子之间的非共价相互作用引入到超分子水凝胶领域,拓宽了其实际应用范围,可应用于智能材料、柔性光控材料等领域。
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