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公开(公告)号:CN112980164A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110383119.1
申请日:2021-04-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08L67/02 , C08K5/1535 , B32B27/20 , B32B27/36
Abstract: 本发明公开了一种PET防污材料、多层结构及其应用。所述PET防污材料包括PET基体树脂、防污剂以及可以选择使用或不使用的助剂,所述防污剂包括式(Ⅰ)所示化合物;式(Ⅰ)本发明提供的防污材料具有优异的杀菌、防污性能,因其属于酯类化合物,与PET树脂具有很好的相容性,使其能够很好的在PET基体树脂中实现均匀分散,还能意外增强PET基体树脂的机械性能。而且本发明提供的PET防污材料施工简单,仅需通过熔融挤出即可获得具有本征防污性能的PET防污材料,在海水环境中具有良好的长效防污性能,适用于海洋养殖设施、缆绳以及管道系统等的防污需求。
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公开(公告)号:CN109836982B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201710943225.4
申请日:2017-10-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D175/04 , C09D5/14 , C09D5/16 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种抗菌防霉自清洁纳米防污涂料、其制备方法及应用。所述涂料包括A组分和B组分,所述A组分包含有机氟树脂、有机无机复合纳米抗菌剂、纳米陶瓷颗粒、纳米二氧化钛、颜填料、防沉淀剂、分散剂、流平剂和稀释剂;所述B组分包含固化剂。本发明的涂料具有优异的抗菌防霉以及自清洁性能,纳米银和两性离子聚合物组成的复合抗菌剂,与纳米二氧化钛配合使用,具有协同杀菌作用;同时,通过低表面能有机氟树脂和纳米材料的配合使用,涂层具有超强的疏水、抗油污能力,能使水渍、灰尘和微生物尸体与基体表面接触面积大幅减小,利于表面污染物的快速脱落,具有优异的自清洁特性。
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公开(公告)号:CN110066597B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201710964097.1
申请日:2017-10-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D183/06 , C09D5/16 , C09D7/61 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种渔具专用的有机硅水凝胶防污涂料、其制法及应用。所述涂料包括A组分和B组分,所述A组分包括有机硅树脂、颜填料、亲水性聚合物、有机溶剂;所述B组分包括固化剂、催化剂、负载纳米银凹凸棒土、有机溶剂。本发明利用负载纳米银凹凸棒土作为交联点,使有机硅树脂和亲水性聚合物二者可形成互穿网络,在将由此形成的涂层浸入水溶液中后,亲水性聚合物水凝胶逐渐迁移到表面,形成动态薄层水膜,有效的提高了有机硅涂层抗污损生物附着效果,尤其是静态环境下抗海藻吸附效果;而且该涂料无毒,对海洋环境不会造成污染;同时施工方法简单,成本低廉,涂层机械性能良好,符合环保要求,可以在海水中长期发挥其防污性能。
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公开(公告)号:CN110669206A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201810708739.6
申请日:2018-07-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 国网浙江省电力公司宁波供电公司
IPC: C08G59/62 , C09D163/00 , C09D5/08 , C07C213/04 , C07C217/28
Abstract: 本发明公开了一种水溶性腰果酚类水性环氧树脂固化剂及其制备方法与应用。所述制备方法包括:使至少包含有腰果酚、三乙烯四胺和甲醛的混合反应体系发生曼尼希反应,获得中间产物;以及,在保护性气氛中,使所述中间产物与三羟甲基丙烷三缩水甘油醚发生开环反应,获得水溶性腰果酚类水性环氧树脂固化剂。本发明所获水溶性腰果酚类水性环氧树脂固化剂对环氧树脂具有良好的乳化和固化性能,与环氧树脂的固化产物具有优良的耐腐蚀性、韧性、耐水性及较低的毒性,并且制备方法过程简单,且所用原料易得来源广泛,环保且天然可再生,使用量少,水溶性较好,适用于大规模生产,可以应用于水性环氧树脂涂料领域。
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公开(公告)号:CN108265272B
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201611257480.5
申请日:2016-12-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种纳米多层氮化硅陶瓷涂层、其制备方法与应用。所述涂层包括直流反应溅射氮化硅层和射频溅射氮化硅层交替层叠形成的多层结构。所述涂层的制备方法包括:以单晶硅靶和/或氮化硅靶作为阴极,以惰性气体及氮气作为工作气体,采用直流反应溅射技术和射频溅射技术在基材上沉积形成所述纳米多层氮化硅陶瓷涂层,所述纳米多层氮化硅陶瓷涂层包括交替层叠的直流反应溅射氮化硅层和射频溅射氮化硅层。本发明的纳米多层氮化硅陶瓷涂层与多孔陶瓷基材等结合性良好,且具有结构致密、厚度可控、高硬度、低内应力、无宏观缺陷等优势,可应用于各种介质的精密过滤与分离、高温透波/吸波、电解隔膜等多种领域。
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公开(公告)号:CN110330815A
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201910738277.7
申请日:2019-08-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09C1/46 , C09C3/06 , C09D5/08 , C09D163/00
Abstract: 本发明公开了一种氮掺杂碳量子点及其制备方法与应用。所述氮掺杂碳量子点的制备方法包括:使包含柠檬酸、组氨酸和溶剂的均匀混合反应体系于180~300℃进行水热反应3~8h,再后处理,获得氮掺杂碳量子点,其尺寸为3~5nm,组成元素包括C、N和O。本发明还公开了所述氮掺杂碳量子点于石墨烯在水中的分散领域中的应用。本发明还公开了一种环境友好型石墨烯分散剂,其包含前述氮掺杂碳量子点,其还可用于水性环氧树脂涂层的填料。本发明的氮掺杂碳量子点具有合成简单、无毒无害、优良的水溶性等特点;同时使用方法简单,在水溶液中超声即可实现对石墨烯的分散,并且可以有效提高水性环氧树脂涂层的耐腐蚀性,并且用量低,安全环保。
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公开(公告)号:CN110117450A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910490884.6
申请日:2019-06-06
Applicant: 宁波送变电建设有限公司永耀科技分公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D127/12 , C09D5/10 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开一种涂料体系,用于形成防腐导热一体化涂层,所述涂料体系包括底漆和/或面漆,所述底漆、面漆均包括可固化树脂、高导热填料、助剂及分散剂,所述分散剂源自生物基单体,且具有羧基、羟基、羰基中的两个或多个官能团。本发明的涂料体系分为底漆和面漆两种,涂料体系中掺入了生物基分散剂和高导热填料,所用关键原料具有价格低廉、热导率高、环境友好、耐候性好、综合性能优异的特点,涂料体系在兼具良好防腐性能的同时还具有高导热性能。同时其制备方法简单,易于实施,可控性好,可操作性强,有利于降低工业化生产的生产成本,有利于工业化生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110066597A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201710964097.1
申请日:2017-10-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D183/06 , C09D5/16 , C09D7/61 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种渔具专用的有机硅水凝胶防污涂料、其制法及应用。所述涂料包括A组分和B组分,所述A组分包括有机硅树脂、颜填料、亲水性聚合物、有机溶剂;所述B组分包括固化剂、催化剂、负载纳米银凹凸棒土、有机溶剂。本发明利用负载纳米银凹凸棒土作为交联点,使有机硅树脂和亲水性聚合物二者可形成互穿网络,在将由此形成的涂层浸入水溶液中后,亲水性聚合物水凝胶逐渐迁移到表面,形成动态薄层水膜,有效的提高了有机硅涂层抗污损生物附着效果,尤其是静态环境下抗海藻吸附效果;而且该涂料无毒,对海洋环境不会造成污染;同时施工方法简单,成本低廉,涂层机械性能良好,符合环保要求,可以在海水中长期发挥其防污性能。
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公开(公告)号:CN109836982A
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201710943225.4
申请日:2017-10-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D175/04 , C09D5/14 , C09D5/16 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种抗菌防霉自清洁纳米防污涂料、其制备方法及应用。所述涂料包括A组分和B组分,所述A组分包含有机氟树脂、有机无机复合纳米抗菌剂、纳米陶瓷颗粒、纳米二氧化钛、颜填料、防沉淀剂、分散剂、流平剂和稀释剂;所述B组分包含固化剂。本发明的涂料具有优异的抗菌防霉以及自清洁性能,纳米银和两性离子聚合物组成的复合抗菌剂,与纳米二氧化钛配合使用,具有协同杀菌作用;同时,通过低表面能有机氟树脂和纳米材料的配合使用,涂层具有超强的疏水、抗油污能力,能使水渍、灰尘和微生物尸体与基体表面接触面积大幅减小,利于表面污染物的快速脱落,具有优异的自清洁特性。
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公开(公告)号:CN109596520A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910000783.6
申请日:2019-01-02
Applicant: 中山大学 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种润湿性材料表面覆冰冰晶粘附力在线监测系统方法,将应变传感器贴在不同润湿性材料的测试样片表面上,以感应液滴在结冰过程中对不同测试样片产生的应力变化;用调理电路对应变传感器感应到的应变信号进行放大、滤波和降噪处理;用AD转换模块将经过放大、滤波和降噪处理后的模拟信号转换成数字信号,并经多通道串口电路传输给PC上位机,以记录、显示和处理数字信号;由于在测试环境下采用了应变传感器,由此可将样品置于初始的低温结冰环境中,并利用应变传感电压实现润湿性材料表面的覆冰粘附力在线跟踪监测测试,测试方式较为合理,测量结果准确性高,为工程性防结冰材料表面覆冰粘附力测试提供了一种创新性测试方法。
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