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公开(公告)号:CN116285460A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310447188.3
申请日:2023-04-24
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院
IPC: C09D5/03 , C09D5/18 , C09D5/24 , C09D5/08 , C09D163/02 , C09D163/04
Abstract: 本申请公开了一种多功能粉末涂料及其制备方法和应用。一种导电阻燃的复合填料,所述复合填料包括纳米黑磷、碳纳米管、聚苯胺;所述复合填料为核壳结构;其中,纳米黑磷/碳纳米管为核;聚苯胺为壳;所述纳米黑磷通过表面的羟基与所述碳纳米管形成氢键。所述多功能粉末涂料具有良好的抗静电、阻燃和防腐性。利用纳米黑磷改善环氧涂料的力学性能和阻燃性能,利用碳纳米管的高导电性增强黑磷/碳纳米管“核”的导电性。将其与本征型导电聚合物—聚苯胺结合,增强纳米黑磷/碳纳米管在环氧聚合物中的相容性和分散性,协同提升涂层导电阻燃性。该粉末涂料可应用于煤矿井下瓦斯管道/金属设备、石化储罐/管道、电子工业、军工等领域。
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公开(公告)号:CN115536958A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211498313.5
申请日:2022-11-28
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院
Abstract: 本申请公开了一种耐蚀性的导电高分子复合材料,所述导电高分子复合材料包括以下组分:热塑性弹性体30~50份;聚噻吩衍生物15~35份;导电填料15~35份;润滑剂1~4份;偶联剂1.5~3.5份;抗氧化剂0.5~2份;阻燃剂2~5份;防老剂1~5份;上述份数以质量份计算。该复合材料具有优异的接地排流性能,电阻率不大于埋设土壤电阻率的1/10。该耐蚀性导电高分子复合接地材料还具有良好的耐酸碱及海水腐蚀性,年腐蚀率小于0.01%,吸水率小于0.05%。此外,耐冻融循环以及耐工频大电流。
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公开(公告)号:CN115124650A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202211068788.0
申请日:2022-09-02
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院
IPC: C08F220/38 , C08F230/08 , C09D133/14 , C09D5/24
Abstract: 本申请公开了一种本征型导电高分子材料以及制备方法和应用,属于导电高分子材料领域。一种本征型导电高分子材料,包括导电高分子‑改性多巴胺‑有机磺酸盐共聚物;所述导电高分子‑改性多巴胺‑有机磺酸盐共聚物含有脂肪链结构、羟基基团、苯环基团;所述导电高分子选自聚乙烯二氧噻吩、聚苯胺、聚吡咯中的至少一种;所述改性多巴胺含有双羟基基团和苯环基团;所述有机磺酸盐为含有脂肪链结构的磺酸盐聚阴离子。该材料在水溶液中具有优良的分散性和化学稳定性,在PET(涤纶树脂)等低表面能材料表面的附着力能达到1.5 MPa以上,导电率能达到2.5 S/cm,且在变形过程中仍能够保持良好的导电性能。
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公开(公告)号:CN114574072A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210277388.4
申请日:2022-03-18
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院
IPC: C09D163/00 , C09D7/62 , C09D5/03 , C09D5/08 , C09D7/61
Abstract: 本发明公无了一种纳米粉末涂料及其制备方法和应用。一种纳米粉末涂料,包括以下质量份的制备原料:双酚A环氧树脂25‑45份,酚醛改性环氧树脂5‑25份,固化剂10‑20份,固化促进剂0.1‑0.5份,光亮剂0.5‑1份,流平剂0.3‑1.2份,消泡剂0.2‑1份,颜料20‑40份,安息香0.2‑0.3份,松散剂0.01‑0.06份,邦定助剂0.2‑0.3份,纳米粒子0.1‑2份,聚吡咯改性氮化硼纳米片0.1‑1份。与现有的酚醛环氧树脂粉末涂料相比,本发明的纳米粉末涂料具有优异的化学钝性、机械性、耐温性和电绝缘性、出色的抗腐蚀效果。
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公开(公告)号:CN114479620A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210216399.1
申请日:2022-03-07
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院
IPC: C09D163/02 , C09D5/08 , C09D5/16 , C09D7/20 , C08G59/62
Abstract: 本发明属于海洋工程防污防腐涂料技术领域,具体涉及一种可水下涂装的海洋工程结构防污防腐涂料及其制备方法。该涂料包括A、B两种组分,A组分重量是B组分质量的3~6倍;A组分由环氧树脂、增韧环氧树脂、负载防污剂的埃洛石管、液体橡胶、活性稀释剂、消泡剂、润湿分散剂、触变剂、颜填料、附着力促进剂制成,B组分由Mannich改性间苯二甲胺、聚醚胺固化剂制成。该防污防腐涂料耐水和潮湿环境,施工时不分散、粘附性高、施工简单。固化后的涂层具有优良的防污防腐性能,柔韧性大、耐冲击,与基材的附着力高。可用于海洋环境中跨海大桥、钻井平台、油气管道、桥梁钢桩、深海牧场、滨海电厂、船舶等防污防腐及修复工程。
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公开(公告)号:CN116987323A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311256966.7
申请日:2023-09-27
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院
IPC: C08K7/10 , C08K3/34 , C08K3/14 , C08G63/20 , C08G63/672 , C08G63/78 , C09D167/02 , C09D5/32 , C09D5/08 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种复合材料、聚酯树脂及其制备方法和应用。本发明的复合材料为SiC@Si3N4/MXene;硅元素和氮元素在SiC纳米纤维上原位生长沉积得到SiC@Si3N4;所述SiC@Si3N4与MXene静电自组装得到核‑鞘结构的SiC@Si3N4/MXene。本发明的聚酯树脂原料包括多元醇、多元酸、支化剂、酸解剂、催化剂、促进剂、抗氧剂、导热吸波助剂。本发明导热吸波助剂具有高导热性和优异的吸波性能;本发明的聚酯树脂属于低温固化聚酯树脂材料,其固化温度在降低至130℃同时提高了树脂的柔韧性,并拥有良好的机械性能、高耐候性及导热、吸波性;其可实现5G通信基站防护、散热、吸波一体化作用。
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公开(公告)号:CN116144163A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310394752.X
申请日:2023-04-13
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院
IPC: C08L75/04 , C08L79/08 , C08L87/00 , C08K3/30 , C08K5/5313 , C08G83/00 , C09D175/04 , C09D187/00 , C09D179/08 , C09D5/24 , C09D5/03 , C09D7/61 , C09D7/63 , C08G73/10
Abstract: 本申请公开了一种耐温型导电高分子复合材料及其制备方法和应用,属于电力、石化、交通、通讯的接地领域。一种耐温型导电高分子复合材料,所述导电高分子复合材料包括以下组分:热塑性聚氨酯20~40份;热塑性聚酰亚胺15~25份;聚四硫富瓦烯导电高分子20~35份;润滑剂1~5份;偶联剂1~3份;抗氧化剂0.5~2份;阻燃剂2~5份;防老剂1~5份;上述份数以质量份计算。该耐温型导电高分子复合材料具有良好的导电性的同时具有良好的柔韧性。
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公开(公告)号:CN115895394B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310029880.4
申请日:2023-01-09
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种界面钝化型重防腐粉末涂料及其制备方法和应用,解决现有重防腐涂层技术中存在的金属基体/涂层界面湿结合力较差和长效耐腐蚀性差等问题。该涂层构成包括乙烷‑1,1‑双(4‑苯基氰酸酯)、表面改性石墨炔、MOF(金属有机框架)@MXene(过渡金属碳/氮化物)、填料等组成。其中MOF@MXene的制备方法为:在MXene纳米片表面生长中心原子(钴和镍),配体为四硫富瓦烯‑四苯甲酸的MOF。石墨炔和MOF@MXene的片层结构及其钝化性能协同提高金属基体的耐蚀性能。本发明的界面钝化型重防腐粉末涂层可应用于海洋、石化、电力、冶金、军工等领域中较高温度、强渗透的重腐蚀环境中设备防护等领域。
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公开(公告)号:CN115304822B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211034210.3
申请日:2022-08-26
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院
Abstract: 本申请公开了一种纳米改性的介电储能聚合物薄膜及其制备方法,所述纳米铁电填料的化学式为BaTiO3‑BiMg0.5Zr0.5O3;所述纳米铁电填料为球状;所述纳米铁电填料粒径为100nm~150nm。该介电储能聚合物薄膜,具有击穿强度高、充放电效率高、能量密度高和耐蚀性强的特点;该方法将纳米改性介电储能聚合物薄膜的各组分搅拌分散,采用溶液浇筑配合拉膜方法制备厚度均匀的薄膜。
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公开(公告)号:CN115895394A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310029880.4
申请日:2023-01-09
Applicant: 广东腐蚀科学与技术创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种界面钝化型重防腐粉末涂料及其制备方法和应用,解决现有重防腐涂层技术中存在的金属基体/涂层界面湿结合力较差和长效耐腐蚀性差等问题。该涂层构成包括乙烷‑1,1‑双(4‑苯基氰酸酯)、表面改性石墨炔、MOF(金属有机框架)@MXene(过渡金属碳/氮化物)、填料等组成。其中MOF@MXene的制备方法为:在MXene纳米片表面生长中心原子(钴和镍),配体为四硫富瓦烯‑四苯甲酸的MOF。石墨炔和MOF@MXene的片层结构及其钝化性能协同提高金属基体的耐蚀性能。本发明的界面钝化型重防腐粉末涂层可应用于海洋、石化、电力、冶金、军工等领域中较高温度、强渗透的重腐蚀环境中设备防护等领域。
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