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公开(公告)号:CN113880997B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110965038.2
申请日:2021-08-20
Applicant: 华南农业大学 , 广东美涂士建材股份有限公司
IPC: C08F283/06 , C08F220/28 , C08F2/48 , C08G81/00 , C09K5/06
Abstract: 本发明属于相变储能材料技术领域,特别涉及一种热塑性聚乙二醇基相变储能材料及其制备方法和应用。所述方法包括以下步骤:按质量比,将高分子量固态的单丙烯酸酯化聚乙二醇、引发剂、纳米导热填料分散液溶解在低分子量液态的单丙烯酸酯化聚乙二醇中,搅拌均匀,得到相变储能材料前驱体;将前驱体固化成型即得到热塑性聚乙二醇基相变储能材料。本发明制备热塑性聚乙二醇基相变储能材料所选用的原材料为不同分子量的单丙烯酸酯化聚乙二醇,分子结构为在聚乙二醇分子链的一端接有一个丙烯酸分子,因此在固化成型后,相变储能材料内除聚乙二醇外其他物质的含量极低,从而最低限度的降低了聚乙二醇的相变焓,从而能够广泛应用于热能储存领域。
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公开(公告)号:CN114133594A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111454302.2
申请日:2021-11-30
Applicant: 华南农业大学
IPC: C08J3/075 , C08L33/26 , C08L89/00 , C08L79/02 , C08K3/16 , C08F220/56 , C08F222/38
Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体涉及一种丝素蛋白基粘附性抗冻导电水凝胶及其制备方法。本发明的制备方法包括以下步骤:将丙烯酰胺单体、聚乙烯亚胺、氯化锂、交联剂加入水中,搅拌均匀,得到第一混合溶液;将第一混合溶液与丝素蛋白溶液混合均匀,得到第二混合溶液,往第二混合溶液中加入引发剂,混合均匀,得到第三混合溶液,然后将第三混合溶液注入到模具中,10秒内,即得。本发明的制备方法反应效率高,可室温操作,无有毒物质产生,环境友好,所得水凝胶具有良好的粘附性、抗冻性、保水性、力学性能与导电性。
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公开(公告)号:CN112920097B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110249457.6
申请日:2021-03-08
Applicant: 华南农业大学 , 武汉蓝洋化工有限公司
IPC: C07C319/16 , C07C319/20 , C07C323/52 , C09D4/02
Abstract: 本发明涉及一种多官能度植物油基丙烯酸酯的制备方法,采用油酸分别与巯基乙酸、硫代苹果酸利用光点击反应制备出具有脂肪酸长链的油酸基二元羧酸或油酸基三元羧酸,然后以此分别与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应制备多官能度油酸基丙烯酸酯;再以植物油与硫代苹果酸利用光点击反应制备出植物油基多元羧酸,然后以此与甲基丙烯酸缩水甘油酯反应制备多官能度植物油基丙烯酸酯。本发明通过提高预聚物本身的官能度来增强固化膜的交联密度,并通过调节油酸基多元丙烯酸的含量调节固化膜的交联密度,从而增强固化膜的拉伸强度,增强其铅笔硬度,增强其耐化学腐蚀性能,提高光固化膜柔韧性,将油酸和植物油这种来源丰富的生物基的原材料引入,减小了石化资源的在光固化涂料中的使用。
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公开(公告)号:CN113150245B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202110483706.8
申请日:2021-04-30
Applicant: 华南农业大学 , 广东美亨新材料科技有限公司
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种改性乙烯基酯树脂及其制备方法、增韧改性且气干性良好的乙烯基酯树脂及其制备方法和应用。本发明将环氧树脂和二异氰酸酯在催化剂下增链反应后,再用不饱和一元酸与环氧基反应,反应完成后加入活性稀释剂得到改性乙烯基酯树脂;植物油基低聚物与改性乙烯基酯树脂按比例混合,得到增韧改性且气干性良好的乙烯基酯树脂。本发明的改性乙烯基酯树脂和增韧改性且气干性良好的乙烯基酯树脂不仅具有良好的气干性、固化速度快,而且具有优良的力学性能和耐腐蚀性。
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公开(公告)号:CN112898949B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202110070827.X
申请日:2021-01-19
Applicant: 华南农业大学 , 广东美涂士建材股份有限公司
IPC: C09J193/00 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种含植物汁液基粘结剂的锂硫电池。本发明的电极浆料由以下重量份的原料组成:活性材料6‑8份,导电剂1‑3份,粘结剂0.5‑2份,粘结剂为构树树汁或构树树汁和抗氧化剂的混合物。其制备方法包括以下步骤:(1)将活性材料与导电剂按比例混合,充分研磨,然后在稀有气体气氛下加热,得到硫碳复合物;(2)将硫碳复合物与粘结剂混合,球磨,得到电极浆料。本发明以构树树汁作为粘结剂组装的锂硫电池表现出良好的充放电性能,对多硫化物表现出更强的吸附性能,表明以构树树汁作为粘结剂组装的锂硫电池能更有效地吸附多硫化物,对穿梭效应的抑制效果更明显,硫的利用率更高。
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公开(公告)号:CN111961438B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010869587.5
申请日:2020-08-26
Applicant: 华南农业大学
IPC: C09J189/00 , C09J11/04 , C09J11/06 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M4/13 , H01M4/139
Abstract: 本发明公开一种静电结合型水性粘结剂,主要由含有磷酸基团的化合物和含有氨基基团的化合物根据质量比0.5:1‑2:1组成,两者分别配制成溶液混合使用时,可以通过静电吸附作用结合,形成粘结力高、粘结性能强的粘结剂,可作为水性粘结剂使用。本发明提供的静电结合型水性粘结剂具有显著的粘结力,且磷酸基团的引入能够有效提高离子电导率,从而应用于组装锂离子电池时有利于提高锂离子电池电极循环性能和大倍率充放电性能。本发明提供的静电结合型水性粘结剂可应用于制备锂离子电池电极,制得的电极具有更好的电极结构完整性和稳定性,循环稳定性好。
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公开(公告)号:CN113512341A
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202110878510.9
申请日:2021-07-30
Applicant: 华南农业大学 , 广东三求光固材料股份有限公司
Abstract: 本发明属于防腐蚀涂料技术领域,具体涉及一种氧化石墨烯/环氧乙烯基酯树脂重防腐无溶剂型复合涂料及其制备方法和应用。本发明先用丙烯酸酯单体对二异氰酸酯半封端反应,再加入环氧树脂及充当稀释剂的不饱和一元酸,让异氰酸酯同环氧树脂上的羟基进行接枝反应,反应完全后加入氧化石墨烯和二元羧酸,此时氧化石墨烯上的官能团将参与反应,最后用羧酸对环氧树脂封端,得到氧化石墨烯/环氧乙烯基酯树脂重防腐无溶剂型复合涂料。本发明的氧化石墨烯/环氧乙烯基酯树脂重防腐无溶剂型复合涂料具有优异的阻隔性能、较好的耐腐蚀性能和优良的力学性能,且反应过程中不添加有机溶剂,降低了对环境的危害性。
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公开(公告)号:CN113480689A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110729836.5
申请日:2021-06-29
Applicant: 华南农业大学 , 广东碳和新材料科技有限公司
IPC: C08F230/02 , C08F222/14 , C07F9/09 , C09D4/02 , C09J4/02
Abstract: 本发明属于UV固化材料领域,具体涉及一种生物基无卤阻燃紫外光固化材料及其制备方法和应用。制备方法包括:(1)在容器中加入植酸和丙烯酸氨基乙酯,再加入溶剂搅拌均匀并升温,除去溶剂后得到生物基丙烯酸酯;(2)将(1)中所制备的生物基丙烯酸酯与活性稀释剂进行复配混合后,即得到生物基无卤阻燃紫外光固化材料。本发明一方面将含有阻燃元素的生物基的原材料引入了丙烯酸酯中,制备绿色环保生物基紫外光固化涂料,减小了石化资源的使用;其二,运用了简便的方法一步合成生物基丙烯酸酯;其三,其制备的涂膜具有优异阻燃性能,在UV固化材料领域具有广泛的应用。
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公开(公告)号:CN113429883A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110932030.6
申请日:2021-08-13
Applicant: 华南农业大学 , 广东碳和新材料科技有限公司
IPC: C09D191/00
Abstract: 本发明公开了一种全生物基紫外光固化涂料及其制备方法和应用。本发明提供的全生物基紫外光固化涂料主要由桐油基类漆酚化合物、干性油、环氧植物油和复合光引发剂组成,是一种仿天然油漆体系所制备的涂料,其含有酚羟基、双键和环氧基等多种光固化基团,可以在光引发下发生交联固化反应。本发明的全生物基紫外光固化涂料固化速率高,固化后形成的光固化膜具有极高的交联度和良好的力学性能,同时,光固化膜的附着力高,耐热性、耐酸性、耐碱性和耐沸水性好,可广泛应用于木器涂料、乐器涂料、玩具涂料、艺术涂料、防腐涂料、汽车涂料、卷材涂料、建筑涂料、工业涂料等涂料工业领域。
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公开(公告)号:CN113363453A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110604351.3
申请日:2021-05-31
Applicant: 华南农业大学
IPC: H01M4/38 , H01M4/13 , H01M4/139 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明属于电池材料技术领域,具体涉及一种纳米金属碳材料及其锂硫电池正极、锂硫电池。本发明将过渡金属Ni与香蒲绒或猫尾树蒴果绒毛进行热裂解后,得到纳米金属碳材料,其具有大比表面积,高孔隙率,高氧化还原性。过渡金属Ni与纳米碳材料的协同催化作用,可以加速多硫化锂向Li2S2/Li2S的电化学转化,有效地抑制多硫化物的穿梭效应。本发明将纳米金属碳材料用于制备锂硫电池正极,催化多硫化物转化过程中的连续反应,增强氧化还原反应的动力学性能,从而改善锂硫电池正极材料的循环性能。
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