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公开(公告)号:CN104031304B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410182359.5
申请日:2014-04-30
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C08L23/06 , C08L27/06 , C08L77/00 , C08L69/00 , C08L67/02 , C08L55/02 , C08K13/02 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K3/26 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K3/34 , B29C47/92 , B29C67/00 , B29C35/08
CPC分类号: B29C47/92 , B29C47/0014 , B29C47/6087 , B29C2947/92704
摘要: 本发明涉及一种用于3D打印的紫外光交联聚合物材料及其制备方法和应用,所述材料的原料的组成如下:聚合物树脂100重量份,紫外光交联剂0.5-5重量份,抗氧剂0.1-0.5份,粉体1-20份,颜料1-10份和其他助剂0-20重量份;本发明是在紫外光照射的条件下,通过光交联剂吸收特定波长的紫外光引发产生高分子链自由基,从而发生一系列快速聚合反应,使聚合物树脂在3D打印过程中发生交联,形成三维网络结构。经过交联的聚合物材料的耐热性、耐化学腐蚀性和机械强度都有很大程度的提高,使聚合物树脂在3D打印材料中具有更加广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103980410B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410183540.8
申请日:2014-04-30
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C08F220/14 , C08F222/20 , C08F220/18 , C08F222/14 , C08F2/44 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K3/26 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08L81/04
摘要: 一种用于3D打印的组合物及其制备方法和制品,所述组合物包括如下组成:光敏单体100份,光引发剂1-3份,微纳粉体1-30份,交联剂1-30份,增韧剂5-10份,颜料5-10份。本发明是在室温条件下,将光敏单体,引发剂,微纳粉体,交联剂,增韧剂及颜料均匀混合,使用紫外照射固化方法,实施3D打印,实施过程中无需高温加热,降低了能耗,无需特殊溶剂,减小了对环境的危害,紫外固化迅速,大幅提高生产效率,在3D打印材料中具有更加广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103991217A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410182477.6
申请日:2014-04-30
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: B29C67/00
摘要: 本发明公开了一种3D打印成型方法,其特征在于:将聚合物、助剂和溶剂混合,得到膏状物,使用所述膏状物进行3D打印,其中在前一层的溶剂挥发后再打印上一层。本发明提出的方法适用于多种聚合物材料,且由于溶剂的作用,无需另加粘结剂,就可以直接用于3D打印。将溶解或溶胀法与3D打印技术相结合,不需要加热到熔融温度以上就可以实现成型,降低了能耗,节约了成本。
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公开(公告)号:CN103613780A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310566228.2
申请日:2013-11-14
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明公开了一种疏水性聚合物微孔膜的表面改性方法。该方法包括如下步骤:将邻苯二酚类化合物和多胺分子溶解于溶剂中,并调节其pH值至碱性得到改性溶液;将疏水性聚合物微孔膜浸泡至所述改性溶液中,经反应即实现对所述疏水性聚合物微孔膜的表面改性;所述邻苯二酚类化合物的结构式如式Ⅰ所示,式Ⅰ中,R为H、-CH3、-(CH2)nCOOH、-CHO或OH,n为0~2之间的整数。本发明中改性的微孔膜可以应用于锂二次电池、镍-氢电池、镍-镉电池、聚合物电池等的正负极材料的隔膜,以及反渗透膜、微滤膜、纳滤膜、超滤膜、电渗析膜、气体分离膜等分离膜领域,提高材料和器件的性能。
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公开(公告)号:CN102921382A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210455059.0
申请日:2012-11-13
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明公开了一种木棉纤维吸附剂及其制备方法与应用。该方法包括如下步骤:(1)将木棉纤维置于有机溶剂中进行浸泡,然后晾干得到亲水处理的木棉纤维;(2)将所述亲水处理的木棉纤维置于碱性水溶液中进行碱化处理得到碱化木棉纤维;(3)所述碱化木棉纤维与螯合剂进行反应即得到所述木棉纤维吸附剂。本发明选用具有天然薄壁中空结构的木棉纤维为原料,比表面积大,改性效果好,与现有技术相比,吸附速度快(对铅离子镉离子可在2分钟内达到吸附平衡),吸附容量高(对铅离子的吸附量最大可以达到311mg/g,对镉离子的吸附量最大可以达到164mg/g),方便脱吸附,再吸附量高,特别适合初始浓度较高的污水处理。
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公开(公告)号:CN105038586B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201510505184.1
申请日:2015-08-17
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C09D183/08 , C09D7/00 , D06M15/657 , D21H21/16 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022 , C02F1/40
摘要: 本发明公开了一种超疏水涂料及其制备方法与应用。该微纳米级超疏水涂料的制备方法包括:1)将氟化聚硅氧烷于溶剂a中溶解,得到溶液a;2)向步骤1)所得溶液a中以滴加的方式加入溶剂b进行相分离,所得体系即为所述微纳米级超疏水涂料。再将所得微纳米级超疏水涂料离心,即得纳米级超疏水涂料。将上述两种涂料浸涂或喷涂到各种基底上,可使基底具备超疏水性,可以用于自清洁材料、防水材料、油水分离材料等。除此之外,由该涂料制得的超疏水材料具有耐溶剂、耐酸碱、耐摩擦、耐高温(最高可达400℃)等特性。
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公开(公告)号:CN105038586A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510505184.1
申请日:2015-08-17
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C09D183/08 , C09D7/00 , D06M15/657 , D21H21/16 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022 , C02F1/40
摘要: 本发明公开了一种超疏水涂料及其制备方法与应用。该微纳米级超疏水涂料的制备方法包括:1)将氟化聚硅氧烷于溶剂a中溶解,得到溶液a;2)向步骤1)所得溶液a中以滴加的方式加入溶剂b进行相分离,所得体系即为所述微纳米级超疏水涂料。再将所得微纳米级超疏水涂料离心,即得纳米级超疏水涂料。将上述两种涂料浸涂或喷涂到各种基底上,可使基底具备超疏水性,可以用于自清洁材料、防水材料、油水分离材料等。除此之外,由该涂料制得的超疏水材料具有耐溶剂、耐酸碱、耐摩擦、耐高温(最高可达400℃)等特性。
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公开(公告)号:CN104788959A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510146488.3
申请日:2015-03-31
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明涉及一种取向结构的导热复合材料及其制备方法,包括如下步骤:1)将导热物质、分散剂和粘接剂分散在溶剂中,得到导热物质分散悬浮液;2)对步骤1)中所得导热物质分散悬浮液进行定向冷冻,得到冷冻固体;3)对步骤2)中所得冷冻固体依次进行干燥、煅烧,得到具有取向结构的导热物质骨架;4)将步骤3)中所得导热物质骨架浸没于聚合物前驱体中,并取出固化成型,即可得到。因取向结构的存在,其在垂直方向上的导热系数较常规共混法制备的导热复合物提高约3-4倍。无需对导热颗粒进行前处理,操作简单,无需使用特殊溶剂,对环境和人体危害低,同时减小了导热颗粒的填充量,有利于降低复合材料的密度,节约成本。
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公开(公告)号:CN102921382B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201210455059.0
申请日:2012-11-13
申请人: 中国科学院化学研究所
摘要: 本发明公开了一种木棉纤维吸附剂及其制备方法与应用。该方法包括如下步骤:(1)将木棉纤维置于有机溶剂中进行浸泡,然后晾干得到亲水处理的木棉纤维;(2)将所述亲水处理的木棉纤维置于碱性水溶液中进行碱化处理得到碱化木棉纤维;(3)所述碱化木棉纤维与螯合剂进行反应即得到所述木棉纤维吸附剂。本发明选用具有天然薄壁中空结构的木棉纤维为原料,比表面积大,改性效果好,与现有技术相比,吸附速度快(对铅离子镉离子可在2分钟内达到吸附平衡),吸附容量高(对铅离子的吸附量最大可以达到311mg/g,对镉离子的吸附量最大可以达到164mg/g),方便脱吸附,再吸附量高,特别适合初始浓度较高的污水处理。
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公开(公告)号:CN104031304A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410182359.5
申请日:2014-04-30
申请人: 中国科学院化学研究所
IPC分类号: C08L23/06 , C08L27/06 , C08L77/00 , C08L69/00 , C08L67/02 , C08L55/02 , C08K13/02 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K3/26 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K3/34 , B29C47/92 , B29C67/00 , B29C35/08
CPC分类号: B29C47/92 , B29C47/0014 , B29C47/6087 , B29C2947/92704 , C08K13/02 , B29C35/0805 , B29C64/112 , B29C2035/0827 , C08K3/08 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K3/346 , C08K5/101 , C08K5/132 , C08K5/378 , C08K5/5397 , C08K2003/0806 , C08K2003/2227 , C08K2003/2244 , C08K2003/2275 , C08K2003/265 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2312/06 , C08L23/06 , C08L27/06 , C08L77/00 , C08L69/00 , C08L67/02 , C08L55/02
摘要: 本发明涉及一种用于3D打印的紫外光交联聚合物材料及其制备方法和应用,所述材料的原料的组成如下:聚合物树脂100重量份,紫外光交联剂0.5-5重量份,抗氧剂0.1-0.5份,粉体1-20份,颜料1-10份和其他助剂0-20重量份;本发明是在紫外光照射的条件下,通过光交联剂吸收特定波长的紫外光引发产生高分子链自由基,从而发生一系列快速聚合反应,使聚合物树脂在3D打印过程中发生交联,形成三维网络结构。经过交联的聚合物材料的耐热性、耐化学腐蚀性和机械强度都有很大程度的提高,使聚合物树脂在3D打印材料中具有更加广阔的应用前景。
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