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公开(公告)号:CN114409905A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210069983.9
申请日:2022-01-21
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C08G77/44 , C09D183/10
摘要: 本发明公开了一种丙烯酸酯改性有机硅树脂及其在UV/湿气双重固化有机硅三防漆中的应用,在装有搅拌、冷凝回流装置的三口烧瓶中,按一定比例加入双羟基封端的羟基硅油、含双键硅烷偶联剂、去离子水以及有机锡催化剂,在一定条件下进行反应,反应产物依次通过萃取/离心结合方式、减压纯化处理等步骤得到丙烯酸酯改性有机硅树脂,其结构中同时含有功能化双键基团和硅羟基基团,两者的结合可实现紫外光与湿气的双重固化功能。将丙烯酸酯改性有机硅树脂作为基础树脂制备具有紫外光和湿气双重固化效能的有机硅树脂三防漆。有机硅树脂三防漆可广泛应用于多种材料的粘结灌封,尤其是电子电器、照明灯具等领域的粘结封装。
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公开(公告)号:CN112717699B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011429681.5
申请日:2020-12-09
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明涉及公开了一种纳米纤维/MOFs基优先透醇型渗透汽化膜的制备方法,属于膜分离技术领域。将MOFs在纳米纤维水凝胶薄膜骨架上原位负载,获得MOFs颗粒均匀分散的纳米纤维/MOFs复合水凝胶膜,再真空冷冻‑干燥得到纳米纤维/MOFs杂化气凝胶膜;(3)将聚合物基体回填到上述凝胶膜网络并交联固化,得到高负载量MOFs均匀分布的纳米纤维/MOFs基优先透醇型渗透汽化膜。首次提出将MOFs颗粒预先均匀负载到多孔纤维凝胶骨架上并作为渗透汽化膜的“复合网络填料”,再回填聚合物基体并固化的策略,可有效实现高负载量MOFs颗粒在聚合物基体中的均一化分散,所得混合基质膜具有优异的力学性能、高效的渗透汽化性能,在乙醇/丁醇等生物醇类混合体系分离方面具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113789069A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110946580.3
申请日:2021-08-18
申请人: 浦林成山(青岛)工业研究设计有限公司 , 青岛科技大学
摘要: 一种白炭黑分散助剂及其制备方法和应用,属于橡胶纳米复合材料技术领域,其包括以下步骤:向二异氰酸酯溶液中滴加烯类化合物,使烯类化合物与二异氰酸酯中的一个异氰酸根基团反应;继续向二异氰酸酯溶液中滴加邻苯二酚衍生物溶液,使邻苯二酚衍生物与二异氰酸酯中的另一个异氰酸根基团反应;脱除溶剂后得到白炭黑分散助剂。本申请提供的白炭黑分散助剂可提高白炭黑在非极性橡胶中的分散和界面黏合,提高橡胶/白炭黑复合材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN108165018B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810101813.8
申请日:2018-02-01
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明公开了一种电磁屏蔽用硅橡胶/石墨烯/银纳米线纳米复合材料及其制备方法。该复合材料的组成是:硅橡胶100质量份,石墨烯0.05~1质量份,银纳米线0.01~0.5质量份。该复合材料的结构特征是:复合材料中硅橡胶填充在石墨烯/银纳米线构筑的三维连续导电网络骨架中,导电骨架由石墨烯与银纳米线相互交织而成的三维连续多孔材料。该复合材料的制备方法是:先构建出三维连续的石墨烯/银纳米线导电网络骨架,然后再回填硅橡胶,硫化定型。该复合材料在低填料用量(≤1.5wt%)下实现了高导电性和突出电磁屏蔽性能:电导率可达104S/m数量级,在X波段(8.2~12.4GHz)下的电磁屏蔽效能可达40dB以上。
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公开(公告)号:CN112128996A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010835975.1
申请日:2020-08-19
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明公开了一种太阳能水蒸发用聚砜基光热转换复合膜及其制备方法,涉及太阳能水蒸发领域。其包括隔热层,和隔热层上表面的光热转换层,水输送通道分布在光热转换层中,首先采用溶剂挥发相转化法制备具有胞腔状闭孔结构的聚砜(PSf)膜作为隔热层,该胞腔状结构赋予了膜优异的隔热性能。然后经过真空辅助抽滤过程在膜表面沉积还原氧化石墨烯(rGO)包覆的聚苯乙烯微球(PS)光热转换层,此光热转换层不仅展示出优异的高宽带太阳光吸收能力,而且还能提供持续的水传输通道。制备的rGO/PS@PSf复合光热转换膜在太阳能水蒸发过程中展示出优异的光热转换效能,对光吸收效率可达95%,膜界面处温度可从室温升高至80℃,能量转换效率可达到69%。
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公开(公告)号:CN110128918B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910454099.5
申请日:2019-05-29
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C09D163/04 , C09D5/18 , C09D127/06 , C09D179/02 , C09D175/14 , C09D163/00 , C09D183/04
摘要: 本发明公开了一种橡塑制品阻燃防护涂层及其制备方法,其组成是:极性聚合物100质量份,二维纳米填料0.5~20质量份,阻燃剂5~50质量份,胺类化合物0.01~10质量份,多酚类化合物1~50质量份,多价金属盐0.01~10质量份。该阻燃防护涂层的制备方法是:首先,将二维纳米填料、阻燃剂、胺类化合物、多酚类化合物和多价金属盐加入到溶剂A中,在一定的条件下反应,对二维纳米填料和阻燃剂进行包覆改性,得到分散液A;在一定的条件下将极性聚合物分散在溶剂B中得到分散液B,溶剂A和溶剂B相同或者能够互溶;然后,在一定条件下将分散液A和B混合,得到阻燃防护涂料。该阻燃防护涂料可涂刷在发泡聚苯乙烯保温泡沫、静态橡胶制品等表面形成阻燃防护涂层。
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公开(公告)号:CN108192145B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810024903.1
申请日:2018-01-11
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C08K9/12 , C08K9/10 , C08K3/32 , C08K3/02 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08K7/00 , C08K13/06 , C08K5/06 , C08K5/521 , C08K3/38 , C08K5/136 , C08K3/30 , C08K3/40 , C08L7/02 , C08L25/06 , C08L23/06 , C08L63/00 , C08L9/08
摘要: 本发明属于聚合物阻燃剂技术领域,具体涉及一种二维纳米填料协效阻燃剂及其制备方法、应用,所述协效阻燃剂的组成是:阻燃剂100质量份,二维纳米填料2~500质量份,植物多酚5~500质量份,多价金属盐1~100质量份。该协效阻燃剂的制备方法是:先利用植物多酚和多价金属离子的多配位络合反应分别对阻燃剂和二维纳米填料进行包覆,然后再利用该络合反应将阻燃剂负载到二维纳米填料表面;其原料配比科学合理,制备工艺简单,操作方便,成本低,制备的协效阻燃剂分散性好,阻燃效率高,将其通过溶液共混、乳液共混或熔融共混的方法添加到聚合物基体中,能够制备出兼具优异阻燃和力学等性能的高性能阻燃聚合物复合材料,应用广泛。
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公开(公告)号:CN110433662A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910798844.8
申请日:2019-08-28
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: B01D61/36 , B01D71/68 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F103/08
摘要: 本发明公开了一种简单高效的制备超双疏聚砜膜的方法,涉及膜分离领域。本发明首先采用传统的溶剂诱导相转化法制备具有互穿网络孔结构的聚砜膜,该互穿网络孔在膜表面形成“凹角结构”。然后经过分步溶胶-凝胶法在互穿网络孔壁上原位生成均匀分布的二氧化硅纳米颗粒,为聚砜膜提供一定的纳米级粗糙结构。最后在粗糙化聚砜膜表面涂覆一层低表面能氟硅烷化合物膜,得到超双疏聚砜膜,实现了对水滴以及有机液滴的双重抗浸润性,水滴接触角可达150°以上,正己烷接触角可达65°以上。制备的超双疏聚砜膜应用与膜蒸馏过程时,具有99.5%以上的截盐率和较强的抗润湿稳定性。
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公开(公告)号:CN107236150B
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201710553121.2
申请日:2017-07-07
申请人: 青岛科技大学
摘要: 本发明提供一种新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料及其制备方法、应用。所述的新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料由植物多酚物理修饰的石墨烯和硅烷偶联剂化学修饰的二氧化硅通过氢键等物理作用自组装而成。本发明的新型石墨烯负载二氧化硅杂化填料具有优异的导电、导热等功能性,制备工艺简单、成本低、污染少,能够在聚合物基体中均匀分散,从而显著提高聚合物基纳米复合材料的力学性能、电性能和热性能。
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公开(公告)号:CN110240739A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910542716.7
申请日:2019-06-21
申请人: 青岛科技大学
IPC分类号: C08L9/02 , C08L11/00 , C08L89/00 , C08L25/06 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08K3/16 , C08K5/103 , C08K9/06 , C08K3/34 , C08K5/14
摘要: 本发明公开了一种反应诱导三维填料网络构筑技术制备轻质高性能聚合物复合材料的方法。所述反应诱导三维填料网络构筑技术,即在聚合物和填料混合过程中,加入能够与填料表面修饰基团发生化学反应/物理强相互作用的网络诱导剂,通过反应的发生来驱动三维填料网络的自发形成,最终得到类“隔离结构”纳米复合材料。该技术具有简单、可适用于绝大多数聚合物基体和传统聚合物加工工艺、可制备低填料含量、高性能聚合物复合材料等优点。
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