一种含石墨烯基复合材料的耐候性涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112500727B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202011309826.8

    申请日:2020-11-20

    摘要: 本发明公开了一种含石墨烯基复合材料的耐候性涂料及其制备方法,所述的耐候性涂料中包括有石墨烯,所述的石墨烯经过含芘偶氮化合物改性。制备方法包括如下步骤:1)合成含芘偶氮化合物:2)石墨烯纳米片和含芘偶氮化合物质量比为1:0.5‑2,适量无水乙醇,超声分散1‑3h,室温反应20h‑48h,过滤干燥之后,得到含芘偶氮化合物改性石墨烯复合材料;3)将含芘偶氮化合物改性石墨烯复合材料添加至醋酸丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯的混合溶液中,超声分散0.5‑1h,将聚氨酯A组分加入到石墨烯基复合材料混合液中,搅拌0.5‑1h,加入B组分固化剂,搅拌5‑20min,得到含石墨烯基复合材料的聚氨酯耐候性涂料。本发明的涂料能够显著提高聚氨酯的耐候性能。

    一种含石墨烯基复合材料的耐候性涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112500727A

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011309826.8

    申请日:2020-11-20

    摘要: 本发明公开了一种含石墨烯基复合材料的耐候性涂料及其制备方法,所述的耐候性涂料中包括有石墨烯,所述的石墨烯经过含芘偶氮化合物改性。制备方法包括如下步骤:1)合成含芘偶氮化合物:2)石墨烯纳米片和含芘偶氮化合物质量比为1:0.5‑2,适量无水乙醇,超声分散1‑3h,室温反应20h‑48h,过滤干燥之后,得到含芘偶氮化合物改性石墨烯复合材料;3)将含芘偶氮化合物改性石墨烯复合材料添加至醋酸丁酯和丙二醇甲醚醋酸酯的混合溶液中,超声分散0.5‑1h,将聚氨酯A组分加入到石墨烯基复合材料混合液中,搅拌0.5‑1h,加入B组分固化剂,搅拌5‑20min,得到含石墨烯基复合材料的聚氨酯耐候性涂料。本发明的涂料能够显著提高聚氨酯的耐候性能。

    一种自修复可回收环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112142991B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202011045222.7

    申请日:2020-09-28

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C08G83/00

    摘要: 本发明公开了一种自修复可回收环氧树脂及其制备方法,由包括质量比为0.5‑1.3∶1的六方氮化硼基功能性添加剂和含呋喃的环氧单体在内的原料通过Diels‑Alder反应制成。本发明的自修复及可回收性能通过改性六方氮化硼所含有的酰亚胺基团与体系中呋喃基团之间在加热时所发生的Diels‑Alder逆反应来实现,六方氮化硼优异的导热性能对树脂的热致自修复和可回收性发挥积极作用,此外,六方氮化硼还能提供优异的耐磨性、抗腐蚀性、抗氧化性等。

    一种自修复可回收环氧树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112142991A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011045222.7

    申请日:2020-09-28

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C08G83/00

    摘要: 本发明公开了一种自修复可回收环氧树脂及其制备方法,由包括质量比为0.5‑1.3∶1的六方氮化硼基功能性添加剂和含呋喃的环氧单体在内的原料通过Diels‑Alder反应制成。本发明的自修复及可回收性能通过改性六方氮化硼所含有的酰亚胺基团与体系中呋喃基团之间在加热时所发生的Diels‑Alder逆反应来实现,六方氮化硼优异的导热性能对树脂的热致自修复和可回收性发挥积极作用,此外,六方氮化硼还能提供优异的耐磨性、抗腐蚀性、抗氧化性等。

    一种氢氧化氧铁负载氧化石墨烯阻燃剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108424617A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810215988.1

    申请日:2018-03-15

    申请人: 厦门大学

    摘要: 本发明公开了一种氢氧化氧铁负载氧化石墨烯阻燃剂的制备方法及其应用。本发明制得的阻燃剂含有氧化石墨烯、氮元素和氢氧化氧铁,利用多巴胺的生物相容性和良好粘结性,通过配位键和共价键反应将氧化石墨烯和氢氧化氧铁稳定结合,改善两者与树脂间的相容性,使得阻燃效果更佳。氧化石墨烯的二维片层结构层层叠加,形成致密的物理隔绝层,可以与树脂交联复合形成致密的保护膜阻隔空气,而且在燃烧时生成致密连续的炭层,极大地提升了树脂的阻燃性能。氮元素在燃烧过程中会促进炭层的生成,阻隔热氧向基体内层传导,从而阻止基体进一步的烧蚀。氢氧化氧铁在燃烧过程中能起到促进成炭的作用,使燃烧产生的覆盖层的结构更加紧密,有隔热隔氧的作用。