-
公开(公告)号:CN112980164B
公开(公告)日:2021-07-23
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。
-
公开(公告)号:CN110117450B
公开(公告)日:2021-04-30
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。
-
公开(公告)号:CN112694809A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201911012798.0
申请日:2019-10-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种环氧富锌防腐涂料及其制备方法。该防腐涂料包括锌粉、环氧树脂以及石墨纤维。该防腐涂料在金属基体表面形成的涂层具有优异的防腐性能,同时与金属基体的附着力良好,并且具有高的韧性,因此能够对金属基体进行有效的防护。
-
公开(公告)号:CN110330815B
公开(公告)日:2021-04-20
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。
-
公开(公告)号:CN109957764B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201711341095.3
申请日:2017-12-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 江苏金晟元特种阀门股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种水基液体环境用CrSiC复合涂层及其制备方法与应用。所述CrSiC复合涂层包括包括硬质相纳米晶CrC与润滑相非晶碳a‑C:H/Si的复合结构,其中所述润滑相为基质,硬质相弥散分布于所述基质中。所述制备方法包括:采用多弧离子镀技术,以CrSi合金为靶材,保护性气体为工作气体,C2H2为反应气体,对基体施加负偏压,对CrSi合金靶施加靶电流,在基体表面沉积形成CrSiC复合涂层。本发明的CrSiC复合涂层在水环境中具有低内应力、高致密度、低摩擦低磨损等优点,适用于水基液体环境中高磨损高腐蚀工况作业下的基体防护,能够提高基体的综合性能及服役寿命。
-
公开(公告)号:CN112011205B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011142150.8
申请日:2020-10-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 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。
-
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
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D1/00 , C09D5/08 , C09D133/04 , C09D161/20 , C09D175/04 , C25D13/06
Abstract: 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。
-
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
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN109304105B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201710628647.2
申请日:2017-07-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01D71/78 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明公开了一种高效吸附去除重金属离子的正渗透膜及其制备方法与应用。所述的制备方法包括:通过原位原子转移自由基聚合反应使功能单体所含的具有重金属离子吸附能力的功能基团接枝至聚偏氟乙烯链段,获得具有重金属离子吸附能力的两亲性聚偏氟乙烯基梳状共聚合物;以及,利用所述两亲性聚偏氟乙烯基梳状共聚合物形成制膜液,再对所述制膜液进行成膜处理,制得所述正渗透膜。本发明的高效吸附去除重金属离子的正渗透膜能够快速吸附去除水体中的重金属离子,亲水性强,正渗透水通量大,同时其制备方法简便、易行,具有广阔的工业化应用的前景。
-
公开(公告)号:CN108913015B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710218916.8
申请日:2017-04-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D183/04 , C09D133/24 , C09D5/16 , C09D7/63 , C08J3/075 , C08J3/28
Abstract: 本发明公开了一种双网络有机硅水凝胶/纳米银复合材料、制法及应用。所述双网络有机硅水凝胶/纳米银复合防污涂料包括:第一网络,包括基于硅羟基缩合聚合构建的聚硅氧烷弹性网络;以及,第二网络,包括通过银纳米粒子与乙酰硫酯键之间的螯合构建的亲水性水凝胶网络。本发明通过将有机硅体系和水凝胶体系有机复合起来,有机硅弹性体网络结构可以很好的保护水凝胶体系,水凝胶结构能够在水相中逐渐迁移到有机硅体系表面形成亲水性水化膜,水化层可以很好的抑制污损生物的附着,避免银元素“暴释”等缺点,另外低表面能的有机硅弹性体还有利于黏附的微生物在水流的剪切下脱除,具有很好的抗海洋污损性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-