一种透光的隔热薄膜及其制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN102618016B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201110033807.1

    申请日:2011-01-31

    Abstract: 本发明涉及一种透光的隔热薄膜及其制备方法及其应用。本发明的透光的隔热薄膜包括树脂基体和均匀分散其中的改性SiO2空心球颗粒,其中,所述改性SiO2空心球颗粒为水溶性、带正电荷的亚微米SiO2空心球颗粒,所述树脂基体为水性聚氨酯乳胶或丙烯酸树脂乳液。本发明还提供了透光的隔热薄膜的制备方法及其应用。本发明制备工艺简单、基体材料易得、添加剂量极低、成本低、无挥发性有机物,符合绿色环保节能要求,所得产品既具有低导热系数又具有高的可见光透过率和低的紫外光透过率,可成为建筑、汽车、航天等行业理想的玻璃涂层,达到隔热透光的效果。

    一种多孔氧化镁、制备方法及其用途

    公开(公告)号:CN103030159A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210523958.X

    申请日:2012-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种无模板水热合成多孔氧化镁的制备方法。所述方法以水为溶剂,以可溶性镁盐作为镁源,可溶性碳酸盐作为沉淀剂,在聚四氟乙烯内衬的高压釜中于110~220℃恒温反应5~24h,经分离,洗涤,干燥,将干燥后的白色粉末焙烧,即可制得多孔氧化镁颗粒。所述多孔氧化镁颗粒,平均孔径在10~15nm,比表面积在100m2g-1,孔容为0.25~0.28cm3g-1。所述多孔氧化镁适合作为吸附剂,也可用作催化剂或者载体,且原材料易得、成本低、过程控制简单。

    一种中低温溶剂热法制备单分散亚微米聚苯乙烯球的方法

    公开(公告)号:CN102617764A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201110033801.4

    申请日:2011-01-31

    Abstract: 本发明涉及一种中低温溶剂热法制备单分散亚微米聚苯乙烯球的方法。本发明的方法包括以下步骤:1)将苯乙烯单体溶于乙醇与水混合溶液中,得到浓度为0.063~1.25mol/L的苯乙烯溶液;2)向步骤1)中的苯乙烯溶液加入聚乙烯吡咯烷酮,接着加入偶氮二异丁基脒盐酸盐,搅拌至溶解,得到反应液;3)将步骤2)中的反应液加入到密闭的容器中,在70~120℃下反应并降温,得到乳液;4)将步骤3)中的乳液离心分离,干燥,得到单分散亚微米聚苯乙烯球。本发明采用溶剂热辅助分散聚合技术,制备得到的微球单分散性良好、尺寸均匀、球形度高,而且反应速度快、反应条件温和操作简单,易于放大量产。

    一种二氧化硅中空球/聚合物复合隔热材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101585954B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200810112232.0

    申请日:2008-05-22

    Abstract: 本发明涉及二氧化硅中空球/聚合物复合隔热材料及其制备方法。该复合材料包括一聚合物基体和均匀分散于该基体中的亚微米、无团聚、单分散的二氧化硅中空球,所述聚合物基体为环氧、聚氨酯或聚对苯二甲酸乙二醇酯的基体,所述亚微米二氧化硅中空球的中空内径为100~720nm,外壁厚度为50~100nm,该亚微米二氧化硅中空球占聚合物基体重量1~35wt%。本发明制备上述复合材料的方法是先制备无团聚、单分散、亚微米二氧化硅中空球粉体;然后采用表面改性技术将其改性;最后与作为基体的聚合物复合。本发明的复合隔热材料展示出优异的隔热性能,且该隔热性能在亚微米范围表现出尺寸依赖的特性。此外,由于在制备过程中避免使用有机发泡剂,因而对环境友好。

    一种用于肺部给药的空心微球的制备方法

    公开(公告)号:CN1689557A

    公开(公告)日:2005-11-02

    申请号:CN200410031100.7

    申请日:2004-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种用于肺部给药的空心微球的制备方法。其为将壳聚糖或/和聚乙烯吡咯烷酮水溶液中加入低沸点溶剂和表面活性剂,所述的壳聚糖的或/和聚乙烯吡咯烷酮水溶液占混合体系重量的0.8~3wt%;所述的低沸点溶剂占混合体系重量的30~70wt%;所述的表面活性剂为烷基多糖苷,占壳聚糖或/和聚乙烯吡咯烷酮重量的5~40wt%;然后进行喷雾干燥,得到本发明的空心微球。该制备方法还包括在壳聚糖或/和聚乙烯吡咯烷酮的水溶液中加入粒径在80~200nm的球形二氧化硅颗粒。使用本方法制备的空心微球粒径小于40μm,且粒径可调,作为药物载体时,既可以漂飞进入肺泡,又因为粒径较大而不会被巨噬细胞所吞噬,尤其适用于干粉吸入剂以达到肺部给药的目的。

Patent Agency Ranking