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公开(公告)号:CN112143338A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011030927.1
申请日:2020-09-27
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C09D163/00 , C09D1/00 , C09D5/08 , C09D133/04 , C09D161/20 , C09D175/04 , C25D13/06
摘要: 本发明公开了一种仿生三明治防腐涂层及其制备方法与应用。所述仿生三明治防腐涂层包括覆设于基底表面的至少两个水性树脂层,其中相邻两个水性树脂层之间分布有至少一个石墨烯阻隔层,所述石墨烯阻隔层包括具有片层结构的多巴胺功能化的石墨烯材料,并且所述多巴胺功能化的石墨烯材料以平行于基底表面的方式排列。所述制备方法包括:采用电泳沉积技术及循环伏安法,在基底表面依次沉积水性树脂层、石墨烯阻隔层及水性树脂层。由于氢键和静电相互作用,本发明的石墨烯材料平行排列在两层水性树脂层之间,不仅可以有效延长腐蚀介质扩散路径,而且可以充分发挥石墨烯的阻隔作用并逼近阻隔极限;同时,本发明的制备方法简便、成本低廉、污染性小。
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公开(公告)号:CN112011205A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202011142150.8
申请日:2020-10-23
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明揭示了一种环保型防污剂、防污涂料、多层防护膜结构及其应用。所述环保型防污剂包括呋喃肟和/或呋喃肟金属络合物等,其不仅具有良好的防污性能,低毒高效,环境友好,对于非目标生物的生态毒性在铜、隔等金属和苯并恶等有机物的15%以下,而且呋喃环结构本身对于氧气、水蒸气等小分子优异的阻隔性能还能够显著提高涂层对典型腐蚀因子的阻隔效果,与防腐涂层体系配套使用能够大幅改善涂层体系的耐腐蚀性能。同时,该类防污剂易于合成,还与自抛光树脂、磨蚀型树脂等均有良好的兼容性,适用于制备防污涂料,并非常适合应用于船舶、海水养殖设施以及海洋平台设施等,能够高效的防除污损生物。
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公开(公告)号:CN110294947A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910592085.X
申请日:2019-07-02
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C09D1/00 , C09D183/04 , C09D7/61 , C09D5/18 , B05D7/14
摘要: 本发明揭示了一种用于金属表面的耐高温涂料及其制备方法和用途,所述用于金属表面的耐高温涂料,包括硅溶胶、纳米二氧化硅分散液、酸性介质、乙醇、硅氧烷、耐高温颜料、玻璃粉、分散剂、消泡剂、防沉剂、凹凸棒土等组分。本发明的金属表面的耐高温涂料,形成的涂层在金属表面附着力好,柔韧性好,硬度高,同时具备耐高温及不燃性能。
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公开(公告)号:CN106867364B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710132918.5
申请日:2017-03-07
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/61 , C04B41/71
摘要: 本发明公开了一种钢筋混凝土防护用复合涂料及其制备方法和应用,所述复合涂料包括:无溶剂渗透性底漆,包括环氧树脂、活性稀释剂、环氧固化剂和单宁酸;无溶剂高固含石墨烯面漆,包括环氧树脂、活性稀释剂、石墨烯、防锈颜料、填料、润湿分散剂、防沉剂和环氧固化剂;以及由所述复合涂料形成的复合涂层,其包括由无溶剂渗透性底漆、无溶剂高固含石墨烯面漆形成的底漆层、面漆层。本发明提供的复合涂料的制法简单,可大批量生产,形成的复合涂层能够有效降低水分子和其他腐蚀介质向混凝土内部扩散的渗透速率,适用于如桥梁、海工平台、铁路路基、输电铁塔基座等混凝土、钢筋混凝土基体进行防护,对于延长钢筋混凝土的服役寿命具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106867364A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710132918.5
申请日:2017-03-07
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/12 , C04B41/71
CPC分类号: C09D163/00 , C04B41/52 , C04B41/71 , C08K5/1545 , C08L2205/025 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , C04B41/4853 , C04B41/46 , C04B41/5001 , C08L63/00 , C08K3/00 , C08K3/04
摘要: 本发明公开了一种钢筋混凝土防护用复合涂料及其制备方法和应用,所述复合涂料包括:无溶剂渗透性底漆,包括环氧树脂、活性稀释剂、环氧固化剂和单宁酸;无溶剂高固含石墨烯面漆,包括环氧树脂、活性稀释剂、石墨烯、防锈颜料、填料、润湿分散剂、防沉剂和环氧固化剂;以及由所述复合涂料形成的复合涂层,其包括由无溶剂渗透性底漆、无溶剂高固含石墨烯面漆形成的底漆层、面漆层。本发明提供的复合涂料的制法简单,可大批量生产,形成的复合涂层能够有效降低水分子和其他腐蚀介质向混凝土内部扩散的渗透速率,适用于如桥梁、海工平台、铁路路基、输电铁塔基座等混凝土、钢筋混凝土基体进行防护,对于延长钢筋混凝土的服役寿命具有重要意义。
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公开(公告)号:CN105949946A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610327785.2
申请日:2016-05-17
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C09D163/00 , C09D7/12 , C09D5/08
摘要: 本发明公开一种石墨烯耐磨防腐涂料制备方法,所述石墨烯粉体在分散剂作用下均匀分散在有机溶剂中,将分散后的石墨烯添加到环氧树脂中制备石墨烯耐磨防腐涂料,它具有优异防腐和耐磨性能,工艺简单,成本低廉。石墨烯复合环氧树脂涂料可以作为重防腐涂层涂覆在轮船甲板、海洋平台、输油管道和金属油罐等基体上,减缓金属基底的腐蚀速率,延长被保护基体的服役寿命。
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公开(公告)号:CN105802473A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610330850.7
申请日:2016-05-17
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C09D175/04 , C09D5/24 , C09D5/08 , C09D7/12
CPC分类号: C09D175/04 , C09D5/08 , C09D5/24 , C09D7/63 , C08L83/04 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K3/346 , C08K5/13 , C08K5/05
摘要: 本发明公开一种石墨烯复合聚氨酯防腐导静电涂料及其制备方法,将石墨烯浆料在分散剂作用下均匀分散在有机溶剂中,添加到聚氨酯树脂中制备石墨烯/聚氨酯防腐导静电涂料,它具有优异导静电性能和耐盐雾性能,工艺简单,成本低廉。制备的石墨烯/聚氨酯防腐导静电涂料可以应用到油罐,输油管道和汽车等设备上。
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公开(公告)号:CN105417638A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510780799.5
申请日:2015-11-13
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC分类号: C02F1/4672 , C02F2101/30 , C02F2101/308 , C02F2103/343 , C02F2305/026
摘要: 本发明公开了一种非均相电Fenton体系及其制备和应用,并具体公开了一种石墨稀、金属氧化物、聚四氟乙烯等制成的复合阴极电极,与惰性阳极在含电解质溶液的电解池中组成非均相电Fenton体系,将待处理的含有污染物的废液置于该电Fenton体系中进行有效降解。
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公开(公告)号:CN118620435A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310251013.5
申请日:2023-03-10
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C09D7/62 , C09D163/00 , C09D5/08
摘要: 本发明提供了一种碳量子点修饰层状双金属氢氧化物及其制备方法和应用。所述制备方法包括将层状双金属氢氧化物与碳量子点混合后分散于有机溶剂中,在惰性气体的气氛下加热回流,碳量子点均匀地包裹在层状双金属氢氧化物的表面,制备得到碳量子点修饰层状双金属氢氧化物;所述碳量子点修饰层状双金属氢氧化物呈六边形结构,碳量子点吸附在层状双金属氢氧化物,解决了层状双金属氢氧化物作为纳米材料在树脂中的分散问题;同时,碳量子点修饰层状双金属氢氧化物作为纳米填料分散于水性环氧树脂体系中,制备的纳米复合涂层能够有效地阻挡腐蚀性介质的入侵,提高金属的防腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN115895303B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202211431277.0
申请日:2022-11-15
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明提供了一种具有核壳结构填料的耐高温防腐水性磷酸盐陶瓷涂料,包括核壳结构填料,所述核壳结构填料为具有Cr2O3@Al结构的微球颗粒;所述Cr2O3@Al结构为Cr2O3包覆铝粉的核壳结构,其中,Cr2O3为壳层,Al为核层,通过原位生长法将Cr2O3包覆在铝粉表面原位生长而成。通过采用本发明技术方案提供的耐高温防腐水性磷酸盐陶瓷涂料,Cr2O3@Al结构将铝粉作为核层包裹其中,在长时间高温盐雾环境下铝粉暴露后,能够发挥其牺牲阳极的功能,当涂层发生破损时,核层会对裸露的金属基底形成集中的电流保护,弥补涂层防护的不足,从而进一步减缓涂
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