一种制备Cys@MgAlCe-LDH/WPU自修复防腐蚀涂层的方法

    公开(公告)号:CN117887343A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410031551.8

    申请日:2024-01-09

    IPC分类号: C09D175/04 C09D5/08

    摘要: 本发明公开了一种制备Cys@MgAlCe‑LDH/WPU自修复防腐蚀涂层的方法,包括以下步骤:(a)制备出铈掺杂的镁铝层状双金属氢氧化物MgAlCe‑LDH;(b)通过L‑半胱氨酸与氢氧化钠的中和反应制得半胱氨酸钠盐;(c)将制得的MgAlCe‑LDH在去离子水中膨胀;将半胱氨酸钠盐加入膨胀后的MgAlCe‑LDH溶液中并通过离子交换法得到Cys@MgAlCe‑LDH纳米填料;(d)将Cys@MgAlCe‑LDH纳米填料加入到水性聚氨酯中,均匀混合后利用喷枪喷涂在基底上即得自修复防腐蚀涂层。本发明涂层内具有防腐蚀效果和自修复功能的二维纳米填料,可进一步提高涂层的防腐蚀性能,延长涂层的使用寿命。

    一种制备GO/Glu-Ce@HDTMS/PU超疏水防腐蚀涂层的方法

    公开(公告)号:CN116355512B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202211629891.8

    申请日:2022-12-19

    IPC分类号: C09D175/04 C09D5/08 C09D7/62

    摘要: 本发明公开了一种制备GO/Glu‑Ce@HDTMS/PU超疏水防腐蚀涂层的方法,首先用谷氨酸接枝氧化石墨烯,然后加入氢氧化钠,得到谷氨酸钠盐,接着加入硝酸铈,利用复分解反应得到具有缓蚀性的谷氨酸铈,再用低表面能试剂降低其表面能,最后与聚氨酯混合喷涂得到涂层。本发明的超疏水涂层可抑制腐蚀介质的渗透;谷氨酸利用N、O原子与金属形成络合物,吸附在金属表面;铈离子在金属表面形成不溶性氢氧化物,阻止腐蚀的发生;谷氨酸既能改善氧化石墨烯的分散性,也能连接低表面能试剂,还可以参与聚氨酯的固化过程,从而增强了涂层的阻隔性和超疏水涂层的稳定性;本发明通过超疏水表面和缓蚀剂的协同作用,提高涂层的防腐蚀能力。

    一种制备GO-PDA-CeO2/PU耐磨超疏水长效防腐蚀涂层的方法

    公开(公告)号:CN115820091A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211516743.5

    申请日:2022-11-30

    摘要: 本发明公开了一种制备GO‑PDA‑CeO2/PU耐磨超疏水长效防腐蚀涂层的方法:先用聚多巴胺对氧化石墨烯进行化学改性,然后与绿色缓蚀剂氧化铈复合,再用正十二硫醇降低复合物的表面能,最后与聚氨酯混合喷涂得到耐磨超疏水涂层。本发明中氧化石墨烯被用作纳米容器负载氧化铈并兼具阻隔作用,聚多巴胺充当中间连接体,可改善氧化石墨烯的分散性并接枝正十二硫醇,提高了超疏水涂层的稳定性和耐磨性,廉价环保的氧化铈提高了涂层的致密性和防腐蚀能力。通过超疏水表面和缓蚀剂的协同作用,涂层对基底的保护效率达到99.9999%,浸泡27天后,涂层阻抗仍能达到108Ω,涂层具有长效防腐蚀能力。

    一种碳化硅/氮化碳复合增强导热防水薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN112409840A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011084210.5

    申请日:2020-10-12

    摘要: 本发明公开了一种SiC/C3N4复合增强导热防水薄膜及其制备方法,其特征在于包含以下步骤:首先,按照一定配比称取碳化硅、三聚氰胺,使用冷却结晶法制备前驱体,煅烧后获得SiC/C3N4复合物后备用;然后,将SiC/C3N4复合物均匀分散于三防漆中,配置导热防水浆料;最后,使用高压喷涂法在基材上喷涂导热浆料,经加热固化后形成具有优良导热性能的防水薄膜。本发明提供的制备方法,将高导热性能的SiC和C3N4复合合成SiC/C3N4复合物,均匀分散于三防漆中并喷涂成膜,使得最终形成的薄膜具有外观良好、均匀致密、防水、高导热的特点,且该制备工艺简单易操作,可大规模生产。

    一种柔性高导热高介电聚醚酰亚胺基复合薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN117050354A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202310970065.8

    申请日:2023-08-03

    摘要: 本发明公开了一种柔性高导热高介电聚醚酰亚胺基复合薄膜的制备方法,首先通过水热法制得镁铝水滑石纳米片粉末备用;然后将氮化硼纳米片和制备的镁铝水滑石纳米片加入到有机溶剂中,超声振荡混合均匀;再加入聚醚酰亚胺并置于球磨罐中充分球磨得到混合溶液;最后将混合溶液过滤后浇铸在玻璃片表面,经过蒸发固化成膜后,浸入去离子水中冷却,将薄膜从玻璃片表面剥离并干燥,得到聚醚酰亚胺基复合薄膜;本发明采用球磨和溶液浇铸法。将高导热的氮化硼纳米片和高介电的镁铝水滑石纳米片与聚醚酰亚胺进行复合,并通过二维片状材料的协同作用,使复合薄膜同时具备优良的高介电高导热性与机械柔性,拓宽了聚醚酰亚胺基复合薄膜的使用范围。

    一种酸改性水热炭的制备及其在生物滞留池去除雨水径流中抗生素的应用

    公开(公告)号:CN116692853A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310519269.X

    申请日:2023-05-10

    摘要: 本发明公开了一种酸改性水热炭的制备及其在生物滞留池去除雨水径流中抗生素的应用,该酸改性水热炭是由生物质原料和不同浓度的酸溶剂水热制备而成,具体方法步骤1)将生物质原料进行粉碎、过筛、洗涤、烘干,制得生物质粉末;2)按重量份计,将生物质粉末、分散于去离子水中成为悬浮液,配置成A溶液;将酸稀释为0.01~10mol/L,配置成溶液B;3)将溶液A和B混合,搅拌后移至反应釜中,水热反应一定时间后获得改性水热炭前驱体,将其进行洗涤、干燥后获得改性水热炭粉末,将改性水热炭粉末和石英砂按在球磨机中球磨一段时间制备成改良的酸改性水热炭,本发明制备的酸改性水热炭对雨水径流中抗生素具有优良的去除性能,且具有环境友好、变废为宝等优。

    一种富Bi溴氧铋光催化剂及其合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN115634700A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211242644.2

    申请日:2022-10-11

    IPC分类号: B01J27/06 C02F1/30

    摘要: 本发明公开了一种富Bi溴氧铋光催化剂及其合成方法及其应用,操作方法为:步骤一、将硝酸铋、溴化钾、溶于乙二醇溶液中得到反应液A;步骤二、将反应液A机械搅拌30分钟,随后将反应液转移至水热反应釜中150摄氏度溶剂热反应12小时;步骤三、自然冷却至室温,将溶剂热反应所得的固体粉末通过离心分离,并分别用乙醇和水洗涤3次,干燥过夜;步骤四、干燥后的固体粉末使用马弗炉300度煅烧3小时,制备得到富Bi溴氧铋光催化剂。本发明的优点:通过该方法制备的催化剂具有良好的光降解罗丹明B性能,且该催化剂具有自增强效应,光降解罗丹明B的速率在光照开始20分钟内会不断增加;催化剂稳定性良好,不易发生光腐蚀。