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公开(公告)号:CN108299997A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610672426.0
申请日:2016-08-15
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D127/12 , C09D175/04 , C09D183/04 , C09D177/10 , C09D133/20 , C09D179/08 , C09D123/06 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种纤维增强防腐涂料及其制备方法和应用。所述纤维增强防腐涂料包括基体树脂、改性纤维、石墨烯粉、滑石粉、硫代硫酸钠、钛白粉,偶联剂以及有机溶剂等,所述改性纤维主要由聚合物纤维与反应型活性分散剂等混合反应形成。本发明的防腐涂料使用经特殊处理的聚合物纤维作为功能填料,有效提高了由该涂料形成的涂层的耐冲击性能,使之应用在海工设施的浪花飞溅区等处时,能够有效缓解浪花冲击给涂层造成的疲劳开裂和剥离,而且在浪花冲击拍打时,还可将冲击力有效吸收转化,避免冲击力对涂层造成的疲劳损伤。同时本发明防腐涂料的制备方法简单,易于大规模制备,可广泛应用于海工设施等领域,并有效减少腐蚀所造成的损失。
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公开(公告)号:CN108203543A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201611169406.8
申请日:2016-12-16
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强聚酰亚胺纳米复合材料及其制备方法与应用。所述石墨烯增强聚酰亚胺纳米复合材料主要由石墨烯二维纳米片、聚酰亚胺以及聚苯胺纳米纤维和/或聚苯胺纳米粒子复合形成。本发明的石墨烯增强聚酰亚胺纳米复合材料具有优异的力学性能、耐高温性能以及耐磨性能,特别是具有低的摩擦系数和磨损率,可应用在航天航空,建筑、化工、石油、电力、冶金、船舶、轻纺、储存、交通、航天等行业中颗粒、煤粉、粉尘、烟气、液体长时间的耐冲刷耐磨防腐领域,同时其制备工艺简单,原料来源广泛,利于规模化实施。
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公开(公告)号:CN107858022A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711137030.7
申请日:2017-11-16
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种苯胺三聚体改性SiO2杂化涂层、其制备方法与应用。所述的制备方法包括:提供硅烷化的苯胺三聚体;将正硅酸乙酯、硅烷化的苯胺三聚体、醇、水和酸性物质混合均匀,通过水解、缩合反应形成溶胶体系,将所述溶胶体系施加在基底上,之后干燥,获得苯胺三聚体改性SiO2杂化涂层。本发明的制备方法具有操作方便、成本低廉,环保的优点,所获苯胺三聚体改性SiO2杂化涂层中苯胺三聚体和SiO2杂化涂层具有协同作用,使所获涂层屏蔽性能良好、防腐耐磨性能优良,可应用在建筑、化工、石油、电力、冶金、船舶、轻纺、储存、交通、航天等行业。
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公开(公告)号:CN107364840A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201610315780.8
申请日:2016-05-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B21/064 , B01F17/00
CPC classification number: C01B21/0648 , B01F17/0042 , B01F17/005 , B01F17/0057 , C01P2004/01 , C01P2004/04
Abstract: 一种二维B3N4纳米材料的剥离方法、分散剂、分散方法及其应用。所述氮化硼分散剂包括能够通过物理作用与氮化硼结合而使氮化硼稳定分散于分散介质内的聚苯胺类导电高分子。本发明利用成本低廉的聚苯胺类导电高分子作为氮化硼分散剂,并将该分散剂与氮化硼在分散介质中简单混合,通过两者之间的物理相互作用,即可大幅提升氮化硼,特别是氮化硼二维纳米材料在分散介质中的分散度及分散稳定性;而且籍由所述聚苯胺类导电高分子,还可以通过简单的液相剥离方法获得氮化硼纳米片,其无损于氮化硼的物理结构和化学性能;另外本发明中应用于氮化硼分散或氮化硼纳米片剥离的分散介质可以循环使用,能够降低成本、减少有机物排放,利于规模化实施。
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公开(公告)号:CN107164767A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710298521.3
申请日:2017-04-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C23F11/173 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G18/66
CPC classification number: C23F11/173 , C08G18/3243 , C08G18/4825 , C08G18/6685
Abstract: 本发明公开了一种水溶性聚氨酯缓蚀剂及其制备方法与应用。所述制备方法包括:以重量份数计,将10~30份聚乙二醇类化合物溶于有机溶剂中,并加入20~60份氰酸酯类化合物和1~3份催化剂于15~80℃混合反应,获得第一反应混合物;向所述第一反应混合物中加入10~30份苯胺低聚物,并于20~100℃反应,再经后处理获得所述水溶性聚氨酯缓蚀剂。本发明提供的新型水溶性聚氨酯缓蚀剂的制备工艺简单,原料廉价易得,同时所获的水溶性聚氨酯缓蚀剂使用方法简单,加水稀释即用,缓释时间长且稳定,安全环保,而且用量少,使用效果好,例如当该水溶性聚氨酯缓蚀剂的浓度为200mg/L时,对碳钢缓蚀率高达97.28%,适用于大规模应用。
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公开(公告)号:CN106752673A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611009592.9
申请日:2016-11-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/12
CPC classification number: C09D163/00 , C08L2205/035 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/70 , C08L79/02 , C08K2003/385
Abstract: 本发明公开了一种六方氮化硼环氧复合防腐涂料、其制备方法及应用。所述防腐涂料主要由六方氮化硼、聚苯胺纳米纤维、环氧树脂、分散介质、涂料助剂、环氧树脂固化剂和溶剂等组成。本发明提供的六方氮化硼环氧复合防腐涂料具有贮存稳定性好,不易沉底等优点,且制备工艺简单、成本低廉,适宜规模化生产,而由其形成的涂层阻隔性能优异、抗腐性能持久,在化工、石油、电力、船舶、轻纺、储存、交通、航天等行业中有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106751458A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611009802.4
申请日:2016-11-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC classification number: C08K7/24 , C08K5/20 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L63/00 , C08L63/04
Abstract: 本发明公开了一种环氧树脂碳纳米管复合材料及其制备方法。所述的制备方法包括:将碳纳米管与苯胺低聚物和/或其衍生物在溶剂中混合,获得碳纳米管分散液,将碳纳米管分散液与环氧树脂均匀混合形成混合物,之后脱除所述混合物中的溶剂,获得环氧树脂碳纳米管复合物;以及,将环氧树脂碳纳米管复合物与环氧固化剂均匀混合。本发明的环氧树脂碳纳米管复合材料具有优异力学性能、耐高温性能及耐磨性能,可以作为优良的高分子自润滑材料使用,同时其制备工艺简单,原料来源广泛,利于规模化实施。
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公开(公告)号:CN105802452A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410844601.0
申请日:2014-12-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/02 , C09D7/12 , C09D5/08 , C09C1/46 , C09C3/08
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯复合涂料,其由树脂、石墨烯、苯胺低聚物、分散介质及涂料助剂组成,在石墨烯复合涂料中所述石墨烯所占的质量百分数为0.01%~5%,该石墨烯通过与苯胺低聚物形成π?π键而均匀分散于所述树脂中。本发明还提供了一种石墨烯复合涂料的制备方法和石墨烯复合涂层。
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公开(公告)号:CN105801770A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410854133.5
申请日:2014-12-31
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08F289/00 , C08F222/02 , C09K3/22 , B01J20/26
Abstract: 本发明提供了一种基于木质素接枝衣康酸的新型生物基抑尘剂,具体地,本发明提供了一种衣康酸接枝改性木质素树脂,所述的树脂具有中心木质素网络,以及连接于中心木质素网络上的至少一个如下式A所示的接枝支链,式中,n=1-10000。所述的树脂可以用于制备抑尘剂组合物,用于道路、矿山的抑尘。
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公开(公告)号:CN105645387A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201510771523.0
申请日:2015-11-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B31/04
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯分散剂,其包括具有电活性的苯胺低聚物衍生物,且所述苯胺低聚物衍生物能够与石墨烯形成π-π复合物。本发明还公开了所述石墨烯分散剂的应用,例如提供了基于所述石墨烯分散剂的分散方法、分散体等。本发明利用易于合成,成本低廉的导电类苯胺低聚物衍生物作为石墨烯分散剂,并通过将所述分散剂与石墨烯或其它纳米碳材料在分散介质中简单混合,即可大幅提升纳米碳材料于分散介质中的分散度、分散稳定性及再分散性能,还无损于这些纳米碳材料的物理、化学性能,且操作简单,利于规模化实施。
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