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公开(公告)号:CN118165625A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410339878.1
申请日:2024-03-25
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
IPC: C09D167/00 , C09D5/08 , C09D5/03
Abstract: 本发明属于粉末涂料技术领域,提供了一种高附着力、耐腐蚀的聚酯粉末涂料及其制备方法和使用方法。本发明将功能填料(负载二氧化硅的改性氧化石墨烯复合材料)加入粉末涂料基体中,功能填料中活性基团的引入提高了涂层对金属基材的结合性。氧化石墨烯(GO)的二维结构,在涂层中形成“迷宫效应”,延长氧气、水、离子和电解质的渗透路径,增强阻隔性能,防止微裂纹扩展。对GO改性,提高GO在粉末涂料基体中的分散性以改善粉末涂料的耐腐蚀性能。SiO2负载在改性氧化石墨烯(MGO)片层上,运用其小尺寸效应,可以有效填补涂层中的小空隙,对腐蚀介质起到一定的物理屏蔽作用,也可以有效提高机械性能和抗磨性能。
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公开(公告)号:CN117024801A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310842749.X
申请日:2023-07-11
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
IPC: C08J5/18 , C08L29/04 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K3/14 , C08K7/00 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K5/17
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,公开了一种具有导电阻燃双性聚乙烯醇透明膜的制备方法,通过制备L‑天冬氨酸磷酸离子液体、改性碳纳米管和改性Ti3C2Tx,相互混合后,以添加剂的方式,与聚乙烯醇水溶液混合,再通过流延制膜法,制得聚乙烯醇复合膜,该种聚乙烯醇复合膜在添加少量无机粉体的情况下,即可拥有良好的导电性和阻燃性能,而且本发明制备的导电阻燃双性聚乙烯醇透明膜的制备工艺简单,成本较低,易于批量生产。
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公开(公告)号:CN112042640B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202010947221.5
申请日:2020-09-10
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
Abstract: 本发明属消毒粉制备技术领域,具体涉及一种缓释长效二氧化氯消毒粉及其制备方法。本发明的缓释长效二氧化氯消毒粉主要是通过以下的原料制备而获得的:二氧化氯前驱体、亲水性聚合物、植物酸类的激活剂、电气石粉、粉煤灰、稳定剂、吸湿剂。本发明的产品为固体粉末,由于该固体粉末中不含有水份,使用仅需打开密封包装就可以实现自吸湿,因此,与同类含水份的凝胶产品相比,本发明的消毒粉具有更长的保质期;因此,固体粉末状的消毒粉在没有激活时,其中的活性成分持久保持性好,从而使其保质期相对较长;对于每一种粉末均采用了不同的成分及工艺来获得,分别包裹反应物,密封保存,更进一步的延长了其保质期长,后期自动吸湿,激发反应。
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公开(公告)号:CN113667186A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110927345.1
申请日:2021-08-09
Applicant: 安徽理工大学 , 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖)
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,特别涉及一种DDM‑GO@SiO2复合材料,并进一步公开其制备方法,以及用于制备TPU的用途。本发明所述DDM‑GO@SiO2复合材料,以DDM对GO进行改性,并在DDM‑GO颗粒表面原位生成SiO2,得到DDM‑GO@SiO2复合材料,有效解决了GO存在的易团聚以及热稳定性不足的问题。所述DDM‑GO@SiO2复合材料作为功能性填料加入至TPU弹性体有效改善了TPU材料的力学及紫外光屏蔽性能,可得到力学强度高及抗紫外线的TPU复合材料,扩宽了TPU材料的应用领域和性能。
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公开(公告)号:CN112042640A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010947221.5
申请日:2020-09-10
Applicant: 安徽理工大学 , 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖)
Abstract: 本发明属消毒粉制备技术领域,具体涉及一种缓释长效二氧化氯消毒粉及其制备方法。本发明的缓释长效二氧化氯消毒粉主要是通过以下的原料制备而获得的:二氧化氯前驱体、亲水性聚合物、植物酸类的激活剂、电气石粉、粉煤灰、稳定剂、吸湿剂。本发明的产品为固体粉末,由于该固体粉末中不含有水份,使用仅需打开密封包装就可以实现自吸湿,因此,与同类含水份的凝胶产品相比,本发明的消毒粉具有更长的保质期;因此,固体粉末状的消毒粉在没有激活时,其中的活性成分持久保持性好,从而使其保质期相对较长;对于每一种粉末均采用了不同的成分及工艺来获得,分别包裹反应物,密封保存,更进一步的延长了其保质期长,后期自动吸湿,激发反应。
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公开(公告)号:CN117777540A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311787366.3
申请日:2023-12-22
Applicant: 安徽理工大学 , 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖)
Abstract: 本发明属于固废综合利用技术领域,提供了一种煤气化细渣改性橡胶填料和制备方法及其应用。本发明提供的制备方法包括:将煤气化细渣依次进行球磨处理和泡沫浮选,得到脱炭尾矿;采用改性体系对所述脱炭尾矿进行改性,得到所述煤气化细渣改性橡胶填料;所述泡沫浮选的试剂包括捕收剂和起泡剂;所述改性体系包括改性剂和催化剂,所述改性剂为茶多酚和肉桂醛的一种或两种。制得的煤气化细渣改性橡胶填料用于制备天然橡胶复合材料时,能够提高天然橡胶复合材料的物理机械性能。本发明提供的制备方法原料来源丰富,工艺简单,可以实现煤气化细渣的高附加值利用。
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公开(公告)号:CN111990411B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010946553.1
申请日:2020-09-10
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
IPC: A01N59/16 , A01N59/00 , A61K33/40 , A01N33/12 , A01N43/40 , A01N25/30 , A01P1/00 , A61K31/14 , A61K33/30 , A61K33/24 , A61K33/20 , A61K31/44 , A61K47/38 , A61P17/00 , A61P31/02
Abstract: 本发明属于消毒技术领域,具体涉及一种具有复合中效消毒功能的消毒液。本发明所提供的一种复合中效消毒功能的消毒液是在水体系中采用消毒剂、纳米抗菌材料、稳定剂、表面活性剂为主要原料制备而成的。本发明的消毒液pH值为7~8.5,本发明中表面活性剂0.5~1.7、消毒剂2~12、稳定剂3~10、纳米抗菌材料4~10、去离子水80~100。本发明中所采用的配方和制备工艺,提高了次氯酸钠和纳米溶胶在水性消毒液中的稳定性。通过表面活性剂和稳定剂的作用,可以大大提高消毒液的使用效果。在使用时二次污染小,也不会像醇类消毒剂因在空气中挥发而导致的易燃、易爆问题。可以作为喷剂、洗液等方式使用,具有良好的消毒效果。
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公开(公告)号:CN113861500B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202111219776.9
申请日:2021-10-20
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
Abstract: 本发明公开了一种导电硬质聚氨酯泡沫的制备方法,本发明制备的泡孔均匀且良好导电效果的硬质聚氨酯泡沫,基于使用了天冬氨酸和泡打粉作为双重发泡剂及新型的二维Ti3C2Tx材料的引入,并且用白凉粉作为附着中介,使得Ti3C2Tx的连续性良好。当Ti3C2Tx的浓度为45.0%时,电导率达到了3.087×10‑3S/m,且导电性能不会随着时间的延长而下降,导电性能稳定。
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公开(公告)号:CN116410617A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310223505.3
申请日:2023-03-09
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
Abstract: 本发明涉及一种表面改性玻璃微珠复合填料及其制备方法与应用,属于高分子复合材料技术领域。本发明的表面改性玻璃微珠复合填料的制备方法,以玻璃微珠为原料,先通过预处理剂水溶液处理,然后经表面活性剂处理,然后与硅酸钾水玻璃形成凝胶,最后将凝胶陈化,抽滤,洗涤,干燥,得到表面改性玻璃微珠复合填料。该表面改性玻璃微珠复合填料能够大大增强聚合物与玻璃微珠之间的界面结合力。本发明还提供该表面改性玻璃微珠复合填料在制备热塑性聚氨酯弹性体复合材料中的应用,制备的热塑性聚氨酯弹性体复合材料具有耐热,力学性能优异等特点,具有很高的应用价值和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115536821A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211015890.4
申请日:2022-11-18
Applicant: 安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖) , 安徽理工大学
Abstract: 本发明属于高分子合成技术领域,具体涉及一种双酚B/苯酚红型共聚芳酯材料薄膜及其制备方法。所述共聚芳酯的制备方法包括:S1、将苯酚红、双酚B、氢氧化钠、苄基三乙基氯化铵加入水中搅拌均匀溶解;S2、将酰氯单体溶解于二氯甲烷中;S3、将步骤S2中溶液缓慢滴加至步骤S1溶液中进行反应;S4、将反应所获得产物倒入甲醇或者丙酮中进行沉淀过滤;S5、对产物进行纯化,冲洗,干燥,获得双酚B/苯酚红型共聚芳酯材料;S6、将所得双酚B/苯酚红型聚芳酯溶解于二氯甲烷中,室温下挥发24h,得到聚芳酯薄膜。利用本发明方法制备的共聚芳酯具有良好力学性能和加工流动性,在5G新材料、航空、电子和医疗等领域具有广阔的应用前景。
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