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公开(公告)号:CN115286947A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210997635.8
申请日:2022-08-19
申请人: 华容县恒兴建材有限公司 , 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种高固体份、高耐水性抗菌水性聚氨酯涂料的制备方法,包括如下步骤:加入40~80质量份二异氰酸酯、80~160质量份多元醇、6~24质量份组合扩链剂、0.4~1.2质量份催化剂、12~26质量份羟基丙烯酸酯、2~6质量份中和剂发生扩链反应,制得组分1;加入30~60质量份二异氰酸酯、30~50质量份多元醇、8~15质量份甲基丙烯酸异冰片酯、0.2~1.2质量份催化剂、12~20质量份羟基丙烯酸酯发生扩链反应,制得组分2;S3、取组分1和组分2混合,S1中组合扩链剂包括甲基丙烯酸异冰片酯和亲水性扩链剂。本发明采用双羟基化甲基丙烯酸异冰片酯作为扩链剂的组分之一,将其引入聚氨酯分子链,可以增强涂层的疏水性,因此能够改善水性聚氨酯耐水性差的弊病,同时赋予涂层抗菌性。
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公开(公告)号:CN115286947B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210997635.8
申请日:2022-08-19
申请人: 华容县恒兴建材有限公司 , 湖南大学
摘要: 本发明公开了一种高固体份、高耐水性抗菌水性聚氨酯涂料的制备方法,包括如下步骤:加入40~80质量份二异氰酸酯、80~160质量份多元醇、6~24质量份组合扩链剂、0.4~1.2质量份催化剂、12~26质量份羟基丙烯酸酯、2~6质量份中和剂发生扩链反应,制得组分1;加入30~60质量份二异氰酸酯、30~50质量份多元醇、8~15质量份甲基丙烯酸异冰片酯、0.2~1.2质量份催化剂、12~20质量份羟基丙烯酸酯发生扩链反应,制得组分2;S3、取组分1和组分2混合,S1中组合扩链剂包括甲基丙烯酸异冰片酯和亲水性扩链剂。本发明采用双羟基化甲基丙烯酸异冰片酯作为扩链剂的组分之一,将其引入聚氨酯分子链,可以增强涂层的疏水性,因此能够改善水性聚氨酯耐水性差的弊病,同时赋予涂层抗菌性。
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公开(公告)号:CN116948130A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310925405.5
申请日:2023-07-26
申请人: 湖南大学 , 湖南松井先进表面处理与功能涂层研究院有限公司
摘要: 本发明涉及水性聚氨酯领域,具体涉及一种生物基聚氨酯分散体及其制备方法及应用。所述生物基聚氨酯分散体,按重量份,包括:低聚物多元醇:20‑45份;交联剂:1‑15份;二异氰酸酯:25‑45份;催化剂:0.05‑0.25份;亲水扩链剂:3.5‑7.0份;扩链剂:1‑15份;胺类中和剂:3‑5份;所述交联剂包括小分子三元醇和山梨糖醇酐单油酸酯;所述山梨糖醇酐单油酸酯的结构式为:#imgabs0#本发明将具有刚性呋喃环以及悬挂的脂肪侧链结构的山梨糖醇酐单油酸酯引入水性聚氨酯链段中,有效改善了水性聚氨酯机械性能以及耐水性能,并且在耐磨性方面有较好的提升,还使得水性聚氨酯胶膜提升了较高的拉伸强度还能保持较高的断裂伸长率,赋予了胶膜既强又韧的优势。
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公开(公告)号:CN114014958B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202111319303.6
申请日:2021-11-09
申请人: 湖南松井先进表面处理与功能涂层研究院有限公司 , 湖南大学
IPC分类号: C08C19/00 , C09D175/04 , C09D5/08 , C08G18/64
摘要: 本发明属于化工新材料领域,具体涉及一种羟基化杜仲胶的制备方法及其应用。所述羟基化杜仲胶的制备方法,包括以下步骤:按固液比1g:(2‑5)ml,将杜仲胶分散在去离子水中,再按照巯基:双键比例1:(1‑3)加入巯基醇类物质,以及3‑5 wt%光引发剂,反应1‑24h,纯化,得到羟基化杜仲胶。本发明通过调控合成条件能够得到溶剂法得不到的低羟基化程度的羟基化杜仲胶,仅仅在杜仲胶分子上引入极小部分羟基而不改变其本征特性,同时又赋予其耐油性等功能特性,拓宽后期利用领域。
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公开(公告)号:CN111234566B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202010074736.9
申请日:2020-01-22
申请人: 湖南大学
IPC分类号: C09C1/30 , C09C3/10 , C09D5/08 , C09D163/00
摘要: 本发明公开了一种酸碱双响应中空介孔二氧化硅复合纳米容器,包括中空介孔二氧化硅球核、缓蚀剂和ZIF‑8纳米阀门,所述缓蚀剂装载于所述中空介孔二氧化硅球核内部,所述ZIF‑8纳米阀门包覆于所述中空介孔二氧化硅球核的外表面,本发明还公开了自修复防腐蚀涂料及其制备方法,本发明中中空介孔二氧化硅纳米容器具有酸碱双重响应‑释放的功能,并能有效提高纳米容器在涂层中的相容性、分散性,防止纳米容器因发生团聚而破坏涂层性能。
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公开(公告)号:CN106076253A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610466021.1
申请日:2016-06-24
申请人: 湖南大学
IPC分类号: B01J20/20 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/36
CPC分类号: B01J20/08 , B01J20/20 , C02F1/283 , C02F2101/36
摘要: 本发明涉及一种去除水体中盐酸四环素的水滑石改性生物质材料及其热解产物的制备与应用,生物质的主要原料为农业废弃物和固体废物等,这些生物质的原料来源广泛,且价格低廉。制备的具体步骤为:含有二价金属盐和三价金属盐的生物质悬液与碱液进行充分反应,通过老化、过滤和超纯水清洗后,烘干得到水滑石改性生物质材料。最后通过管式气氛炉在N2氛围下将水滑石改性生物质材料热解得到其热解产物。本发明方法制备得到的水滑石改性生物质材料及其热解产物对水体中的盐酸四环素都具有较高去除能力。水滑石改性生物质材料的制备简单价格低廉,是一种廉价高效的吸附剂。水滑石改性生物质材料的热解显著提高了其吸附能力,具有较高的应用潜力。
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公开(公告)号:CN114014958A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111319303.6
申请日:2021-11-09
申请人: 湖南松井先进表面处理与功能涂层研究院有限公司 , 湖南大学
IPC分类号: C08C19/00 , C09D175/04 , C09D5/08 , C08G18/64
摘要: 本发明属于化工新材料领域,具体涉及一种羟基化杜仲胶的制备方法及其应用。所述羟基化杜仲胶的制备方法,包括以下步骤:按固液比1g:(2‑5)ml,将杜仲胶分散在去离子水中,再按照巯基:双键比例1:(1‑3)加入巯基醇类物质,以及3‑5 wt%光引发剂,反应1‑24h,纯化,得到羟基化杜仲胶。本发明通过调控合成条件能够得到溶剂法得不到的低羟基化程度的羟基化杜仲胶,仅仅在杜仲胶分子上引入极小部分羟基而不改变其本征特性,同时又赋予其耐油性等功能特性,拓宽后期利用领域。
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公开(公告)号:CN116284673A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310011204.4
申请日:2023-01-05
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明属于化工新材料领域,具体涉及一种自修复聚氨酯涂层的制备方法。所述自修复聚氨酯的制备方法,包括以下步骤:步骤(1):在加热条件下,将20~40重量份的二异氰酸酯加到30~60重量份的二元醇中并加入催化剂进行反应,制备聚氨酯预聚体;步骤(2):向聚氨酯预聚体中加入10~20重量份的含二硫键化合物和4~12重量份的烯酸酯化合物,然后加1~20重量份的羟基化杜仲胶,搅拌反应,得到自修复聚氨酯。本发明以二硫键和羟基化杜仲胶的多羟基与聚氨酯形成的氢键实现辅助材料自修复过程,实现温和刺激下的快速修复过程。同时,羟基化杜仲胶双键参与固化反应,形成互穿网络结构,增强聚氨酯的弹性和韧性。
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公开(公告)号:CN111875991B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010801793.2
申请日:2020-08-11
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明涉及一种聚(2‑氨基噻唑)改性石墨烯的制备方法及环氧涂料,包括如下步骤:提供还原氧化石墨烯将还原氧化石墨烯分散于1,4‑二氧六环中,获得分散液;其中,所述分散液中还原氧化石墨烯的质量浓度为0.1‑10mg/mL;在搅拌状态下,将2‑氨基噻唑和引发剂加入到S2获得的分散液中,充分溶解后,在惰性气氛、70‑90℃条件下回流反应20‑28h,然后固液分离获得固相物,再对固相物进行醇洗、干燥后,获得聚(2‑氨基噻唑)改性石墨烯。本发明制备的聚(2‑氨基噻唑)改性石墨烯可以作为填料很好地分散在环氧树脂中,同时还能作为固化剂与环氧树脂基体之间产生很强的相互作用力,有效地降低了环氧石墨烯基涂层的导电率、提升了涂层的整体性能,尤其是防腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN111875991A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010801793.2
申请日:2020-08-11
申请人: 湖南大学
摘要: 本发明涉及一种聚(2-氨基噻唑)改性石墨烯的制备方法及环氧涂料,包括如下步骤:提供还原氧化石墨烯将还原氧化石墨烯分散于1,4-二氧六环中,获得分散液;其中,所述分散液中还原氧化石墨烯的质量浓度为0.1-10mg/mL;在搅拌状态下,将2-氨基噻唑和引发剂加入到S2获得的分散液中,充分溶解后,在惰性气氛、70-90℃条件下回流反应20-28h,然后固液分离获得固相物,再对固相物进行醇洗、干燥后,获得聚(2-氨基噻唑)改性石墨烯。本发明制备的聚(2-氨基噻唑)改性石墨烯可以作为填料很好地分散在环氧树脂中,同时还能作为固化剂与环氧树脂基体之间产生很强的相互作用力,有效地降低了环氧石墨烯基涂层的导电率、提升了涂层的整体性能,尤其是防腐蚀性能。
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