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公开(公告)号:CN105885310A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610260330.3
申请日:2016-04-25
申请人: 江南大学 , 苏州禾昌聚合材料股份有限公司
IPC分类号: C08L27/16 , C08L23/06 , C08L23/08 , H01L31/049
CPC分类号: Y02E10/50 , C08L27/16 , C08L2205/03 , C08L2207/062 , H01L31/049 , C08L23/06 , C08L23/0884
摘要: 本发明公开了一种太阳能电池防护用聚偏氟乙烯合金膜材料及其制备方法,以聚偏氟乙烯PVDF、高密度聚乙烯HDPE、乙烯?丙烯酸丁酯?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物PTW为原料,利用较好的相容性,通过熔融共混,制备了PVDF/HDPE/PTW合金膜材料.在PVDF/HDPE质量比为70/30的体系中,添加不同质量份的PTW得到了一系列的PVDF/HDPE/PTW合金膜材料.其中PVDF和HDPE总量为100份,PTW的用量相对于PVDF和HDPE总量为30份,即配比为70/30/30的PVDF/HDPE/PTW合金膜材料的综合性能达到最佳。
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公开(公告)号:CN105885186A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610262025.8
申请日:2016-04-25
申请人: 江南大学 , 苏州禾昌聚合材料股份有限公司
CPC分类号: C08L23/0884 , C08L27/16 , C08K5/00 , C08K5/11 , C08K5/1345 , C08K5/526 , C08K5/544
摘要: 本发明公开了一种基于聚偏氟乙烯的热塑性硫化橡胶及其制备方法,由以下原料按照各自重量份配比组成:乙烯?丙烯酸丁酯?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物橡胶70~90份,聚偏氟乙烯10~30份,胺类硫化剂0.5~2份,自由基稳定剂0.1~5份,抗氧剂0.05~1份,防老剂0.1~3份,增塑剂1~20份。根据本发明提供的制备方法获得的热塑性硫化橡胶强度高、伸长率大、回弹性好、热塑性能优异等特点,而且其制备方法简单、易实现产业化。
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公开(公告)号:CN105778364A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610260376.5
申请日:2016-04-25
申请人: 江南大学 , 苏州禾昌聚合材料股份有限公司
CPC分类号: C08L27/16 , C08J5/18 , C08J2323/08 , C08J2327/16 , C08J2423/08 , C08J2427/16 , C08L23/0869 , C08L2203/16 , C08L2203/204 , C08L2207/04
摘要: 本发明公开了热塑性弹性体背板膜及其制备方法,由以下原料按照各自重量份配比组成:聚偏氟乙烯PVDF 30~70份,乙烯?丙烯酸丁酯?甲基丙烯酸缩水甘油酯共聚物PTW 30~70份,抗氧剂0.05~1份,防老剂0.1~3份,增塑剂1~20份。本发明利用较好的相容性制成PVDF/PTW弹性体,该弹性体是一种具有优良的力学性能和加工性能的热塑性弹性体,有望用于太阳能电池防护用背板膜。
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公开(公告)号:CN116444796A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210008502.3
申请日:2022-01-06
申请人: 江南大学
摘要: 本发明公开了一种增韧剂及其制备方法,以及由其组成的双马来酰亚胺树脂组合物,用于对双马来酰亚胺树脂的增韧改性,属于双马来酰亚胺树脂改性技术领域。所述双马来酰亚胺树脂组合物中包括双马来酰亚胺、改性剂和增韧剂,所述增韧剂为丁香酚烯丙基聚硅氧烷。通过在聚硅氧烷上引入多个高反应活性的烯丙基,提高了聚硅氧烷与双马来酰亚胺/二烯丙基双酚A体系的相容性,同时利用丁香酚在聚硅氧烷原有的柔性链的基础上引入了耐热性能更好的苯环,使得增韧后的双马来酰亚胺树脂具备良好的耐热性能以及优秀的弯曲性能和韧性,在高温胶黏剂、航空航天、复合材料、覆铜板、电子封装材料等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113897128B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202111347438.3
申请日:2021-11-15
申请人: 江南大学 , 泰州市正大化工有限公司
IPC分类号: C09D175/14 , C09D7/65
摘要: 本发明公开了一种耐磨抗污的紫外光固化PVC地板涂料,所述涂料所含原料及各原料的重量份数为:聚氨酯丙烯酸酯齐聚物50‑70份,活性稀释剂20‑50份,哑光粉10‑15份,光引发剂1‑5份,含氟超支化聚硫氨酯0.3‑5份,助剂1‑2份。本发明加入的含氟超支化聚硫氨酯不仅降低了体系的内应力和固化收缩率,增强了与基材之间的附着力,同时引入刚性聚硫氨酯结构,提高了涂层的交联密度、硬度和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN110724426B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN201911037575.X
申请日:2019-10-29
申请人: 江南大学
IPC分类号: C09D133/14 , C09D5/14 , C08F220/34 , C08F220/18 , C08F220/58 , C08F8/42
摘要: 本发明公开了一种羧酸甜菜碱两性离子型复合抗菌功能涂层材料及其制备方法和应用,将侧基含季铵阳离子基团、烷基链以及儿茶酚基团的叔丁基保护的羧酸甜菜碱聚合物复合具有抗菌功能的金属离子,制备聚合物‑金属离子涂布液,然后将不同基材利用涂布方式处理,溶液挥发,涂层流平干燥后,再利用三氟乙酸溶液处理干燥后得到施工方式多样基材通用型强的羧酸甜菜碱两性离子型复合抗菌功能涂层。本发明的制备方法简单,条件温和,绿色环保;制备过程中各功能基团比例可灵活调控,所制备的涂层材料机械性能优异,稳定性良好,抵抗细菌粘附性能长效,并且可以调控细胞粘附行为;在生物工程、医用设备、诊疗器械、植入体方面具备潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN113045897B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202110284377.4
申请日:2021-03-17
申请人: 江南大学
IPC分类号: C08L79/08 , C08K5/06 , C07C41/16 , C07C43/215
摘要: 本发明公开了一种双马来酰亚胺树脂组合物、组合物制备方法、固化物及其应用,属于双马来酰亚胺树脂改性技术领域。该双马来酰亚胺树脂组合物由双马来酰亚胺树脂和改性剂组成,所述改性剂是一种白藜芦醇衍生物1,3‑双(烯丙氧基)‑5‑(4‑(烯丙氧基)苯乙烯基)苯。本发明的改性剂来源于生物基原材料,减小了对于石油基化合物的依赖,有着绿色可再生的优点;同时,本发明的双马来酰亚胺树脂组合物固化后具有更高的玻璃化转变温度、良好的阻燃性能及机械性能,在航空航天、复合材料、耐高温胶粘剂、覆铜板、第三代半导体封装材料等领域有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113880882A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111209684.2
申请日:2021-10-18
申请人: 泰州市正大化工有限公司 , 江南大学
IPC分类号: C07F9/576 , C07F9/6574 , C09D175/14 , C09D5/18 , C09D163/10 , C09D163/06 , C09D4/06 , C09D4/02
摘要: 本发明公开了一种磷‑氮光固化阻燃丙烯酸树脂及其制备的阻燃涂料与应用,所述树脂的磷源由具有活泼磷氢键的磷酸酯提供,氮源由含氮三嗪环化合物提供;所述磷酸酯的磷元素与含氮三嗪环化合物的氮元素的摩尔比为1:1,所述磷‑氮光固化阻燃丙烯酸树脂的结构如通式(1)所示:本发明阻燃涂料,成本低,工艺简单,具有很强的附着力和力学性能,黏度低、耐磨效果佳,优异的阻燃、耐热、耐湿等性能。
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公开(公告)号:CN111944120B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010863250.3
申请日:2020-08-25
申请人: 江南大学
IPC分类号: C08G59/02 , C08G65/28 , C09D5/08 , C09D163/00 , C09D171/00
摘要: 本发明公开了一种低黏度聚醚型超支化环氧树脂的制备方法及应用,属于涂料技术领域。所述制备方法是以二羟基苯甲酸与单官能度缩水甘油醚为原料,先合成具有不同侧基结构的二酚类中间体,再进一步与多官能度缩水甘油醚聚合合成具有端环氧基、聚醚骨架的聚醚型超支化环氧树脂。本发明制备得到的聚醚型超支化环氧树脂具有低黏特性,可用于改性双酚A线型环氧树脂,以此作为高固体分环氧涂料的成膜物。本发明制备的环氧涂料的固含量高达90%以上,涂层固化后的漆膜具优异的韧性、耐介质性能。
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公开(公告)号:CN111420129B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010381096.6
申请日:2020-05-08
申请人: 江南大学
IPC分类号: A61L31/10 , A61L31/14 , B05D7/14 , B05D7/24 , B05D5/00 , B05D5/08 , C08G64/30 , C08J3/24 , C08L69/00
摘要: 本发明公开了一种降低医用镁基材料腐蚀速率的可降解聚碳酸酯涂层的制备方法,首先通过开环共聚反应,合成侧基带有“烯基”的聚碳酸酯共聚物。将其作为涂层的基体树脂并添加多臂硫醇交联剂及其他助剂,通过快速的“硫醇‑烯”加成反应实现涂层的交联固化,在医用镁金属表面制备得到了一种可降解聚碳酸酯涂层。涂层具有独特的表面溶蚀降解行为,从根本上避免了传统商品化聚酯由于其本体降解模式及酸性降解产物造成的防护性能下降甚至加速镁基材的腐蚀的问题,具有优异的长效防腐性能,可以有效延缓镁基材的降解速率。此外,所制备得的聚碳酸酯涂层具有优异的表面硬度、良好的机械性能、牢固的附着力以及良好的生物相容性。
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