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公开(公告)号:CN116218024B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202310108484.0
申请日:2023-02-14
Applicant: 四川大学
Abstract: 一种高效阻燃抑烟聚氨酯软泡涂层及其构建方法,其中构建方法包括:将高分子絮凝剂分散在水溶液中,配置浓度为0.1~2.0wt%絮凝剂溶液;将阻燃剂分散在水溶液中,配置浓度为0.5~5.0wt%的悬浮液或溶液;将树脂充分溶解在溶剂中,配置浓度为1‑10wt%的树脂溶液;将配制好的阻燃剂悬浮液(溶液)、絮凝剂溶液和树脂溶液分别涂覆在泡沫基体的表面,并除去多余液体。本发明的高效阻燃抑烟聚氨酯软泡涂层及其构建方法,构建方法简单、负载量可控,构建过程无需复杂昂贵的仪器设备,因而规模化成本低,具有工业化应用推广的前景。
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公开(公告)号:CN116285677B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202310270245.5
申请日:2023-03-20
Applicant: 四川大学
IPC: C09D183/08 , C09D5/14 , C09D5/18 , D21H19/62 , D21H19/38 , D21H19/64 , D21H21/34 , D06N3/12 , D06N3/00
Abstract: 本发明公开了一种透明膨胀型防火抗菌涂料及其制备方法,涂料为含磷物质成分、含硼物质成分及有机硅成分和金属氧化物中的一种或两种及以上以任意比例混合充分反应形成;本发明制备方法以水为溶剂,不涉及有毒有机溶剂的使用,环境友好;实现了防火与抗菌功能的一体化,解决了多种功能涂层兼容性差、相互影响的问题;并且涂层具有高透光率,透光率在90%以上,使其在家具建材或文物保护领域具有良好的应用前景。(56)对比文件Yun Liu等.Effect of phosphorus-containing inorganic–organic hybridcoating on the flammability of cottonfabrics: Synthesis, characterization andflammability《.Chemical EngineeringJournal》.2016,第294卷 第167-175页.
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公开(公告)号:CN117209769A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311294152.2
申请日:2023-10-07
Applicant: 四川大学
IPC: C08G77/30 , C09J183/08 , D06M15/643 , D06M101/32 , D06M101/06 , D06M101/12
Abstract: 本发明公开了一种可循环使用的含磷聚硅氧烷阻燃粘结剂及涂层,包括:首先以具有苯环结构的含磷单体和有机硅氧烷单体为原料,通过共价键合反应的方式,合成含磷硅氧烷单体;然后将含磷硅氧烷单体进行水解‑缩聚反应,得到含磷聚硅氧烷前驱体溶液;去除含磷聚硅氧烷前驱体溶液中的95%溶剂,得到可循环使用的阻燃粘结剂;将含磷聚硅氧烷前驱体溶液通过浸涂方法均匀地涂覆至织物基材表面,经固化、干燥后,在织物基材表面得到可循环使用的含磷聚硅氧烷阻燃涂层。本发明中的阻燃粘结剂可以随着乙醇的浸润和挥发而重复使用100次以上,并且保持黏附强度基本不变。本发明中的阻燃粘结剂应用为涂层时具有高透明性,且对织物表现出优异的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN115785157A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211529799.4
申请日:2022-11-30
IPC: C07F9/6574 , C08G18/48 , C08K5/5357 , C08L67/06 , C08L29/04 , C08L63/02 , C08G101/00
Abstract: 本发明涉及一种膦酰杂环状膦酸酯类化合物及其制备和应用,属于高分子合成领域。本发明提供一种化合物,所述化合物的结构通式如式I所示,式I中,R1、R2、R3为C1‑C30的直链或支链烷基、C6‑C30的直链或支链芳基或氢。本发明提供的膦酰杂环状膦酸酯化合物不仅可作为有机合成中间体,因热稳定性优秀且含磷量高,适用范围广,特别适合用作聚氨酯、不饱和树脂、聚乙烯醇、环氧树脂等的添加型和反应型阻燃剂;所得阻燃材料的极限氧指数均≥28%。
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公开(公告)号:CN113817152B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010568973.0
申请日:2020-06-19
Applicant: 四川大学
IPC: C08G63/692 , C08G63/688 , C08G63/685 , C08G63/78 , D01F6/92 , D01F1/07
Abstract: 本发明公开的基于高温自交联的阻燃抗熔滴共聚酯是由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示的结构单元所组成,该共聚酯的特性黏数[η]为0.20~3.50dL/g,极限氧指数为23.0~60.0%,垂直燃烧等级为V‑2~V‑0级。本发明还公开了其制备方法和应用。由于本发明引入的高温自交联基团和离子基团在提高共聚酯燃烧时熔体黏度和熔体强度的同时,还有效增强了共聚酯的成炭能力,因此本发明共聚酯表现出优异的阻燃性和抗熔滴性。本发明共聚酯的制备工艺成熟且操作简便,易于控制和工业化生产。
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公开(公告)号:CN114672068A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210362814.4
申请日:2022-04-08
Applicant: 四川大学
IPC: C08K5/098 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K5/092 , C08K5/138 , C08K5/1545 , C08L1/28 , C08L3/08 , C08L5/00 , C08L5/04 , C08L41/00 , C08L75/08 , C08L97/00 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G18/66 , C08G18/76 , C08J9/14 , C09D175/04 , C09D5/18 , C08G101/00
Abstract: 本发明涉及一种聚氨酯用膨胀阻燃剂及其制备方法,能够赋予聚氨酯阻燃性和低烟性,属于阻燃剂领域。本发明提供一种聚氨酯用膨胀阻燃剂,所述阻燃剂为同时包含碱性有机金属成分和碳源物质成分的化合物或组合物。本发明提供一种聚氨酯用阻燃剂,所得阻燃剂仅由碱性有机金属盐和碳源物质以适当比例组成;不含磷和卤素等传统阻燃元素,当其用于阻燃聚氨酯时,能够赋予聚氨酯阻燃性和低烟性。
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公开(公告)号:CN113388833B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110603179.X
申请日:2021-05-31
Applicant: 四川大学
IPC: C23C28/00 , C23C4/134 , C23C4/129 , C23C4/06 , C22C29/08 , C23C4/18 , C23C14/02 , C23C14/06 , C23C14/58
Abstract: 本发明公开了一种抗冲蚀磨损的流体阀门零件制备方法,该方法为采用热喷涂和物理气相沉积方法在铸造或锻造成型的流体阀门零件表面分别制备一层碳化钨基涂层和氮化物陶瓷层,然后通过真空热处理和脉冲电磁场后处理方式消除涂层中的孔洞等组织缺陷、降低残余应力以及增强涂层与基体、外层涂层与内层涂层的结合。本发明方法操作简单,易于实施,获得的双工艺双层复合涂层流体阀门零件兼具抗磨和抗蚀的作用,在含砂液体的冲蚀工况下具有持久的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110643952B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201910973808.0
申请日:2019-10-14
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明公布的抗氧化的氧化铝/氮化钛硅复合涂层是由CoNiCrAlY高熵合金粘结层、α‑Cr2O3氧化物模板层、α‑Al2O3氧化物核心层、TiSiO氧化物过渡层、TiSiN氮化物表层五个子层构成的整体,这五个子层的顺序是由内至外,涂层总厚度为1~3.5μm。其制备方法为:基底被加热和离子刻蚀后,先利用电弧蒸发镀工艺在基底上沉积CoNiCrAlY层;然后使用阴极电弧离子镀工艺,再继续依次沉积α‑Cr2O3层、α‑Al2O3层、TiSiO层和TiSiN层。α‑Al2O3氧化物涂层与氮化物涂层的有机结合,使得涂层在高温工作条件下既具有很好的抗氧化性,又表现出良好的耐磨性,且制备方法简单,易于实施。
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公开(公告)号:CN112940339A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110142646.3
申请日:2021-02-02
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种阻燃光热转化聚合物泡沫的制备及使用方法,包括:将聚合物泡沫使用水浸泡清洗后,干燥备用;采用原位共沉淀法、原位聚合法、浸涂法中的一种或几种将阻燃光热转化涂层结合至烘干的聚合物泡沫上,获得具有阻燃光热转化性能的聚合物泡沫;利用蒸汽还原法或浸涂法对得到的具有阻燃光热转化性能的聚合物泡沫进行疏水化处理,得到阻燃光热转化聚合物泡沫。本发明提供的聚合物泡沫材料能够将太阳能转化为热能。可以通过加热一些黏度较高的油类使其黏度下降,从而达到吸附高黏度油类的目的,解决了目前高黏度油类难以处理的问题。
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公开(公告)号:CN112213221B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202011109141.9
申请日:2020-10-16
Applicant: 四川大学
Abstract: 本发明公开了一种用于飞机着陆瞬时轮胎胎面橡胶烧蚀行为研究的试验机,包括试验台、主传动系统、摩擦系统、摩擦面调节系统、径向冲击系统、温度控制系统、可视化系统、信号采集与检测系统。通过主传动系统、径向冲击系统、摩擦面调节系统以及温度控制系统来改变摩擦系统中橡胶磨轮在摩擦烧蚀试验时的工况,由摩擦面调节系统模拟飞机触地时轮胎胎面所接触的不同路面条件;通过信号采集与检测系统对摩擦系统中橡胶轮胎面的摩擦烧蚀情况进行实时的数据采集和监测,经由数据采集卡传输给计算机进行数据处理和分析,从而进行飞机着陆瞬时轮胎胎面橡胶摩擦烧蚀行为试验。本发明为研究橡胶轮胎在瞬时高速冲击载荷下的摩擦烧蚀行为提供了有效的试验平台。
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