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公开(公告)号:CN107586510A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201711025413.5
申请日:2017-10-27
申请人: 西华大学 , 廊坊立邦涂料有限公司
IPC分类号: C09D175/08 , C09D5/08 , C09D7/20 , C09D7/61 , C08G18/32 , C08G18/34 , C08G18/40 , C08G18/48 , C08G18/58 , C08G18/66
摘要: 本发明涉及高分子材料合成及改性领域。涉及一种利用高分子侧链的基团进行反应改性的聚氨酯改性环氧水性树脂的制备方法,以聚氨酯改性环氧树脂,产品同时具有环氧树脂和聚氨酯的优异性能,并可弥补其各自的缺陷,同时加入了微纳结构涂层前驱体,综合性能优异,且方法简单、易于操作,且与现有方法所得产品相比,所得乳液稳定,VOC含量几乎为0,可分散在水中形成热力学稳定的体系,成膜后具有极强的耐腐蚀性能,从而对基体,尤其是金属基体,起到良好的防腐作用,同时有效降低了生产成本低。
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公开(公告)号:CN105633444B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610181199.1
申请日:2016-03-28
申请人: 西华大学
IPC分类号: H01M8/18 , H01M8/02 , H01M8/0202 , H01M8/0221
CPC分类号: Y02E60/528
摘要: 本发明提出了一种聚醚酮类离子交换膜及其制备方法与应用,其中制备方法包括将原料聚醚酮(PEK)、聚醚酮酮(PEKK)、聚醚醚酮酮(PEEKK)中的一种或多种磺化、氯甲基化、制膜、季铵化的过程,制得的交换膜在分子上同时含有磺酸基和季铵基,从而成为兼具阳离子和阴离子交换功能的两性离子交换膜,可有效地传输质子,同时又可以通过Donnan效应有效地阻碍钒离子的渗透,从而可作为VRB专用的性能优良的离子交换膜。
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公开(公告)号:CN117089040A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311157804.8
申请日:2023-09-08
申请人: 西华大学
IPC分类号: C08G18/66 , C08G18/32 , C08G18/48 , C08G18/58 , C08G18/75 , C08G18/73 , C08G18/76 , C09D175/04 , C09D5/08
摘要: 本发明公开了一种基于苯胺三聚体和环氧树脂改性的水性聚氨酯-脲乳液及其制备方法,涉及高分子材料合成技术领域,所述乳液包含聚合物Ⅰ和聚合物Ⅱ,乳液的制备方法包括:苯胺三聚体的合成,苯胺三聚体及亲水基团的引入,环氧树脂的引入,树脂的乳化。本发明提高了涂料的防腐性能,以苯胺三聚体作为扩链剂,引入环氧树脂和亲水基团,使树脂可稳定分散在水中并可固化成膜,解决了成膜附着力差、耐水性不足等问题。
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公开(公告)号:CN116218329A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310010626.X
申请日:2023-01-05
申请人: 东方电气集团东方电机有限公司 , 西华大学
IPC分类号: C09D163/10 , C09D7/62 , C09D175/14
摘要: 本发明公开了一种环保型光固化绝缘修复材料及其制备方法,按质量百分数计,所述光固化绝缘修复材料包括以下组分:光固化树脂60‑80%,光引发剂1‑5%,活性稀释剂10‑30%,改性云母粉1‑26%。本发明通过将改性云母粉与紫外光固化树脂混合,制备的复合绝缘材料,具有良好的电气性能,能够保证发电机修复部位前后的安全可靠性,同时,本发明通过对多种活性稀释剂进行筛选以及复配,在满足电气性能的同时,制备得到的修复材料不仅固化速率快,且不容易出现开裂现象,刺激性气味产生量小,解决了现有紫外线固化树脂材料所存在的不足,其更加绿色环保,更适用于高压电机的现场损伤修复工作。
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公开(公告)号:CN113718314B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202111032899.1
申请日:2021-09-03
申请人: 西华大学
IPC分类号: C25D11/34
摘要: 本发明公开了一种铅合金表面防腐复合涂层的制备方法,包括如下内容:将铅合金基体脱脂、酸化处理后,采用电化学沉积法在铅合金表面形成致密的复合涂层;所述电化学沉积的电解液组成包括5~30mmol/L硫酸铈铵、1~5g/L聚乙烯吡咯烷酮、1~8mol/L硫酸;电化学沉积的工艺条件为:温度为25~60℃,扫描循环次数为50~300,电位范围为‑0.9~2V,沉积时间为10~50min。本发明方法在铅合金表面形成的钝化膜主要成分为硫酸铅且含有少量铈元素和有机物的复合膜层,不仅平整致密,且有效增强了铅合金的耐蚀性能;本发明方法工艺简单,耗时短。
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公开(公告)号:CN113718314A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111032899.1
申请日:2021-09-03
申请人: 西华大学
IPC分类号: C25D11/34
摘要: 本发明公开了一种铅合金表面防腐复合涂层的制备方法,包括如下内容:将铅合金基体脱脂、酸化处理后,采用电化学沉积法在铅合金表面形成致密的复合涂层;所述电化学沉积的电解液组成包括5~30mmol/L硫酸铈铵、1~5g/L聚乙烯吡咯烷酮、1~8mol/L硫酸;电化学沉积的工艺条件为:温度为25~60℃,扫描循环次数为50~300,电位范围为‑0.9~2V,沉积时间为10~50min。本发明方法在铅合金表面形成的钝化膜主要成分为硫酸铅且含有少量铈元素和有机物的复合膜层,不仅平整致密,且有效增强了铅合金的耐蚀性能;本发明方法工艺简单,耗时短。
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公开(公告)号:CN109824828B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201910069762.X
申请日:2019-01-24
申请人: 西华大学
IPC分类号: C08F283/00 , C08F283/10 , C08F283/01 , C08F255/02 , C08F259/08 , C08F222/14 , C08F220/20
摘要: 本发明提供一种3D打印LCD光敏树脂,按重量份数计,包括以下组分制得:预聚体20‑50份、稀释剂20‑40份、助剂8‑30份、引发剂0.1‑3份、流平剂0.1‑0.7份、消泡剂0.1‑0.7份、辅料0.1‑0.5份;所述助剂为UV单体和高分子蜡的组合物。本发明优选含氧量高的UV单体与C/H含量高的高分子蜡作为组合助剂不仅能够帮助降低树脂体系开始热失重温度和最终热分解温度,还能够降低树脂体系的高温燃烧残留率。
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公开(公告)号:CN110078883B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201910430079.4
申请日:2019-05-22
申请人: 西华大学
IPC分类号: C08G18/65 , C08G18/64 , C08G18/58 , C08G18/34 , C09D175/04
摘要: 本发明公开了一种基于魔芋粉的水性涂料树脂、其制备方法与组合物。所述水性涂料树脂由以下步骤制得:(1)将魔芋粉与有机酸和/或该有机酸的酸酐反应得到魔芋粉有机酸酯;(2)将含双端羟基官能团的有机物与异氰酸酯进行反应,得到第二组分;(3)将所述魔芋粉有机酸酯、第二组分、环氧树脂在催化剂及惰性环境下进行反应,得到前驱体树脂;(4)将所述前驱体树脂中的有机溶剂去除,加水,即得到所述水性涂料树脂。本发明所得基于魔芋粉的水性涂料具有良好的生物相容性、生物安全性、可降解性,可广泛应用于儿童玩具、文具、食品和药品包装上。
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公开(公告)号:CN110078883A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910430079.4
申请日:2019-05-22
申请人: 西华大学
IPC分类号: C08G18/65 , C08G18/64 , C08G18/58 , C08G18/34 , C09D175/04
摘要: 本发明公开了一种基于魔芋粉的水性涂料树脂、其制备方法与组合物。所述水性涂料树脂由以下步骤制得:(1)将魔芋粉与有机酸和/或该有机酸的酸酐反应得到魔芋粉有机酸酯;(2)将含双端羟基官能团的有机物与异氰酸酯进行反应,得到第二组分;(3)将所述魔芋粉有机酸酯、第二组分、环氧树脂在催化剂及惰性环境下进行反应,得到前驱体树脂;(4)将所述前驱体树脂中的有机溶剂去除,加水,即得到所述水性涂料树脂。本发明所得基于魔芋粉的水性涂料具有良好的生物相容性、生物安全性、可降解性,可广泛应用于儿童玩具、文具、食品和药品包装上。
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公开(公告)号:CN109575697A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811377007.X
申请日:2018-11-19
申请人: 西华大学
IPC分类号: C09D103/06 , C09D175/04 , C09D163/00 , C09D5/14 , C08B31/04
CPC分类号: C09D103/06 , C08B31/04 , C08L2201/06 , C08L2205/03 , C08L2205/05 , C09D5/14 , C08L75/04 , C08L63/00
摘要: 本发明提供一种淀粉基水性涂料组合物及其制备方法,其包括步骤:(1)淀粉疏水化改性;(2)异氰酸酯与含双端羟基的反应物进行反应;(3)将步骤(1)和步骤(2)分别得到的产物与环氧树脂混合,于温度70~95℃进行反应;(4)将步骤(3)的产物进行升温处理和减压处理,其后经降温后加入蒸馏水或去离子水混合,即得淀粉基水性涂料组合物。本方法制备的涂料组合物能够自然降解于土壤中,不需要进行后处理,且降解时间短,最快半年即可完成。
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