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公开(公告)号:CN117661337A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311656880.3
申请日:2023-12-05
申请人: 常熟市宝沣特种纤维有限公司 , 南通大学
摘要: 本发明提供了一种多孔隔热涂层、织物及其制备方法和应用。所述多孔隔热涂层包括纳米无机物层和聚二甲基硅氧烷(PDMS)多孔层;其中,所述PDMS多孔层由PDMS预聚体经硅氢缩合发泡反应形成。本发明通过形成低表面能的微纳结构多孔涂层,在提升织物隔热和热防护性能的同时,提升了熔融金属的滑脱性。该涂层轻薄、对织物透气性影响较小,且改善了羊毛混纺织物的毡缩性,可兼顾舒适性和抗熔融金属飞溅性能。
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公开(公告)号:CN116837637A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310792251.7
申请日:2023-06-30
申请人: 常熟市宝沣特种纤维有限公司
摘要: 本发明提供了一种防护面料及其制备方法和应用。本发明所述防护面料包括含有羊毛纤维的面料基层和包覆于所述面料基层上的无机氧化物空心微球/PDMS涂层。本发明通过形成低表面能的具有微纳粗糙结构的隔热、阻燃涂层,在提升织热防护性能的同时,提升了熔融金属的滑脱性。该涂层轻薄、对织物透气性影响较小,且改善了羊毛混纺织物的毡缩性,可兼顾舒适性和抗熔融金属飞溅性能。
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公开(公告)号:CN118880602A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410948379.2
申请日:2024-07-16
申请人: 南通大学
IPC分类号: D06M10/02 , D06M11/83 , D06N3/12 , D06M101/32 , D06M101/34
摘要: 本发明公开了一种柔性导电疏水材料的制备方法,包括如下步骤:步骤一、对柔性面料进行常压等离子体预处理活化;步骤二、在活化后的柔性面料表面进行刷涂液态金属;步骤三、在刷涂液态金属的柔性表面刮涂聚二甲基硅氧烷后,进行交联成膜,得到柔性导电疏水材料;在本发明中,使用常压等离子体方法对纤维/纱线/织物表面进行常压等离子体预处理,可使液态金属在纤维/纱线/织物表面均匀分布,使用有机硅聚合物附着于其表面,并在等离子体或化学交联剂作用下诱导交联形成涂层,不仅可有效防止纤维/纱线表面液态金属的团聚还可赋予纱线/纤维一定的防水功能,进一步保护材料的导电稳定性,同时不会影响纤维/纱线的整体性能。
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公开(公告)号:CN116371428B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202310318208.7
申请日:2023-03-29
申请人: 南通大学
IPC分类号: B01J27/053 , C08J11/16 , C08L77/00
摘要: 本发明涉及固体酸催化剂领域,尤其是一种用于废旧塑料解聚的固体酸催化剂及其制备方法,现提出如下方案,其包括利用经过表面改性的活性炭负载催化活性组分得到前驱体,前驱体再经煅烧得到固体酸催化剂,所述活性炭的表面改性步骤包括:将活性炭置于碱性溶液中浸泡、过滤得到碱改性活性炭,在碱改性活性炭上负载纳米二氧化硅,得到表面改性活性炭。本发明利用经过表面改性的活性炭负载催化活性物质(SO42‑/ZrO2)催化裂解废旧塑料的效率高于纯SO42‑/ZrO2固体酸的催化效率,原因是经过表面改性的活性炭具有大比表面积,大幅增大了催化活性组分的反应接触面积,使得反应点位增多,加速水中H+的释放,也有利于活性组分进攻高分子聚合物的链段,促进高分子聚合物裂解。
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公开(公告)号:CN115520896B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211227205.4
申请日:2022-10-09
申请人: 南通大学
IPC分类号: C01G23/047 , C01G19/02 , H01B1/08 , H01B13/00
摘要: 本发明公开了一种基于光电效应的掺杂型氧化锡/二氧化钛复合导电粉体的制备方法,所述导电粉是一种由二氧化钛作为载体和掺杂型氧化锡作为导电层组成的核壳结构半导体导电粉,在利用氧化共沉积法构建具有异质结构的复合导电粉后,进一步通过光化学反应提高半导体导电粉体的掺杂效率,改善其导电性能。该方法简单易行、节约原料且不受产量的限制,有利于解决现有复合导电粉在工业化放大生产过程中导电性能不佳且不稳定的问题。本发明得到的复合型导电粉具有:导电性好,白度高,化学惰性优异,可大规模生产的优点,可用于油墨、涂料、橡胶、塑料、造纸及其他功能性复合材料领域。
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公开(公告)号:CN116371428A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310318208.7
申请日:2023-03-29
申请人: 南通大学
IPC分类号: B01J27/053 , C08J11/16 , C08L77/00
摘要: 本发明涉及固体酸催化剂领域,尤其是一种用于废旧塑料解聚的固体酸催化剂及其制备方法,现提出如下方案,其包括利用经过表面改性的活性炭负载催化活性组分得到前驱体,前驱体再经煅烧得到固体酸催化剂,所述活性炭的表面改性步骤包括:将活性炭置于碱性溶液中浸泡、过滤得到碱改性活性炭,在碱改性活性炭上负载纳米二氧化硅,得到表面改性活性炭。本发明利用经过表面改性的活性炭负载催化活性物质(SO42‑/ZrO2)催化裂解废旧塑料的效率高于纯SO42‑/ZrO2固体酸的催化效率,原因是经过表面改性的活性炭具有大比表面积,大幅增大了催化活性组分的反应接触面积,使得反应点位增多,加速水中H+的释放,也有利于活性组分进攻高分子聚合物的链段,促进高分子聚合物裂解。
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公开(公告)号:CN114919264A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210594010.7
申请日:2022-05-27
申请人: 南通大学
IPC分类号: B32B27/36 , B32B27/02 , B32B15/09 , B32B15/20 , B32B15/14 , B32B15/085 , B32B27/32 , B32B38/00 , B32B33/00 , B32B7/12 , B32B37/12 , E04H15/54 , H05K9/00
摘要: 本发明属于电磁屏蔽材料技术领域,涉及一种防对折损伤高性能电磁屏蔽材料及其制备方法。本发明提供的制备方法包括:采用直径为0.1‑0.5mm阻燃涤纶单丝,机织成型,得到涤纶织物;对涤纶织物的第一表面进行等离子刻蚀处理后涂覆聚氨酯导电胶;将铝箔复合到在所述涤纶织物涂覆有聚氨酯导电胶的一面;再将PE膜复合到涤纶织物的铝箔上,得到电磁屏蔽材料。该电磁屏蔽材料电磁屏蔽性能好,且具有很低的红外发射率,抗弯强度和垂悬系数综合性能好。本发明制备方法得到的电磁屏蔽材料可应用于军用篷布,在电力、通讯等有电磁干扰的场所下具有较好的电磁屏蔽性能,同时满足防红外侦察的作战要求,多次重复使用后依然保持很好的电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN114392500A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111582871.5
申请日:2021-12-22
申请人: 南通大学
IPC分类号: A62B17/04
摘要: 本发明公开了一种快速展开的避火罩,涉及防护织物领域。本发明包括由压缩气体充填织物增强管结构构成的对避火罩罩面快速展开的支撑体;织物增强管的基材材质包括对位芳纶、聚酰亚胺纤维、聚苯并咪唑纤维、聚对苯撑苯并二恶唑纤维;利用有机硅树脂作为气密性材料涂敷前处理后的高性能纤维织物,有机硅树脂采用端基或侧基带有‑OH、‑NH2、‑CONH2、‑COOR、‑COOH、‑COR基团的线性聚硅氧烷;织物增强管的外部粘合有薄铝箔材料。本发明利用压缩气体充填织物增强管作为的快速展开的支撑体,实现避火罩的快速展开;利用压缩气体充填织物增强管作为的快速展开的支撑体,对避火罩进行有效支撑,增强其结构稳定性。
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公开(公告)号:CN114248511A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111584415.4
申请日:2021-12-22
申请人: 南通大学
摘要: 本发明公开了一种高效热防护铝箔玻纤复合织物,涉及防护织物领域。本发明包括:S01、纳米二氧化硅表面改性:将纳米二氧化硅与去离子水进行混合并超声,放入硅烷偶联剂KH550,高速搅拌以对纳米二氧化硅进行表面改性,分离烘干备用;S02、向有机硅树脂中添加有改性纳米二氧化硅,充分搅拌混合后制得纳米二氧化硅/有机硅树脂复合粘合剂;S03、取纳米二氧化硅/有机硅树脂复合粘合剂,均匀涂覆在玻璃纤维织物上,再将铝箔平整的贴于玻璃纤维织物表面,轧辊挤压多余的粘合剂就取出并放入至烘箱内,加热烘干升温。本发明制成的高效热防护铝箔玻纤复合织物具有更加优异的热防护性能以及更加优异的玻璃性能,适于广泛应用并推广。
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公开(公告)号:CN111153433A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010045866.X
申请日:2020-01-16
申请人: 南通大学
IPC分类号: C01G23/08
摘要: 本发明属于化工技术领域,公开了一种复合型浅色导电二氧化钛粉体的制备方法,包括以下步骤:将锡盐、锑盐添加到双氧水溶液中,并通过滴加盐酸溶液使各组分充分溶解,得混合溶液A;其中,混合溶液A中锑盐和锡盐的摩尔比为1:50~100;将二氧化钛粉体分散于浓硫酸和过氧化氢的混合溶液中在常温下进行羟基化处理并抽滤洗涤。本发明通过对二氧化钛进行羟基化处理,增加了其表面活性,提高了与导电层的结合;另外通过添加双氧水,进一步提高了二者的结合能力,且提高了锑元素的掺杂价态,有利于提高导电层的导电性能;因此产物的包覆及导电效果较好且适用于各种形貌二氧化钛的导电包覆。
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