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公开(公告)号:CN109686500A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811636346.5
申请日:2018-12-29
申请人: 浙江大学
IPC分类号: H01B13/00
摘要: 本发明提出了一种银纳米线-UV固化树脂复合透明导电薄膜的制备方法,包括以下步骤:将衬底在去离子水、乙醇和丙酮中分别超声10~20min,干燥,得处理后衬底;取浓度为2mg/mL~7mg/mL的银纳米线分散液涂布处理后衬底上,干燥后获得银纳米线透明导电薄膜;取UV固化树脂稀释液涂布在所得银纳米线透明导电薄膜上,烘干后形成UV固化树脂层;将所得带有银纳米线透明导电薄膜的UV固化树脂层在紫外灯下固化15~35s,获得表面平整性和稳定性高的银纳米线-UV固化树脂复合透明导电薄膜。
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公开(公告)号:CN105367667B
公开(公告)日:2017-10-27
申请号:CN201510783602.3
申请日:2015-11-15
申请人: 浙江大学自贡创新中心
摘要: 本发明涉及木材加工和保护领域,旨在提供一种同时制备不同外形特征乙酰化木质纤维材料的方法。该方法利用了以隔板间隔且上下互通的两个容器:将较粗大木质纤维材料放置在第一容器中,添加液体乙酸酐直至木质纤维材料被浸没;将较细小木质纤维材料放在第二容器中;加热第一容器使木质纤维材料与液体乙酸酐发生酰化反应,沸腾产生的气体乙酸酐通过中间隔板的小孔扩散,与第二容器中的木质纤维材料发生酰化反应;酰化反应后取出,分别进行真空干燥即可。本发明中的乙酸酐利用率高,能一次性地制备出不同外形特征的酰化木质纤维材料;本发明能降低生产成本,具有很好的工业化前景。
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公开(公告)号:CN107119857A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710283119.8
申请日:2017-04-26
申请人: 浙江大学
CPC分类号: E04D11/02 , E04D13/1618 , E04D13/1687
摘要: 本发明公开了一种模块化建筑屋面及其施工方法,包括:作为屋面承重的钢构件;固定在所述钢构件上的泡沫水泥夹芯板;粘附在所述泡沫水泥夹芯板上的防水卷材;以及通过密封胶覆盖于所述防水卷材上的硅酸钙板。本发明可以实现屋面的快速安装,且屋面具有自重低、成本低、抗载荷高的特性,可满足模块化建筑屋面绿化的要求,具有快捷、低成本、节能、隔音等优点,可满足现有建筑尤其是模块化建筑的发展需求。
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公开(公告)号:CN106782891A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611266899.7
申请日:2016-12-31
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种金属氧化物复合银纳米线透明导电薄膜的制备方法,包括以下步骤:1)、将衬底在去离子水、乙醇和丙酮中分别进行超声处理,干燥;2)、取浓度为1~5mg/mL的银纳米线分散液涂布在步骤1)所得的处理后衬底上,干燥后,形成厚度为80~160nm银纳米线透明导电薄膜;3)、将固相含量为0.1~0.5%的金属氧化物溶胶均匀涂布在步骤2)所得的银纳米线透明导电薄膜上形成覆盖膜,干燥后,覆盖膜的厚度为2~6nm;4)、将步骤3)的所得物于50~100℃退火2±0.1h,得金属氧化物复合银纳米线透明导电薄膜。
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公开(公告)号:CN105541203A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201511025322.2
申请日:2015-12-30
申请人: 浙江大学
CPC分类号: C04B28/006 , Y02P40/165 , Y02W30/92 , Y02W30/93 , Y02W30/94 , C04B12/04 , C04B18/08 , C04B18/12 , C04B18/141 , C04B22/062 , C04B40/0608 , C04B40/0042 , C04B7/243 , C04B12/005 , C04B2103/302 , C04B14/185 , C04B14/22 , C04B18/023 , C04B24/26 , C04B24/383 , C04B24/386
摘要: 本发明公开了一种地聚合物基保温砂浆干粉,其由以下重量含量的成分组成:胶凝材料40~50%、轻骨料40~50%、助剂5~12.5%;胶凝材料为地聚合物材料。地聚合物材料是以硅酸钠和NaOH的混合物为碱源,在碱源中掺和铝硅酸盐类物质制备而成,所述硅酸钠模数2~4,硅酸钠与NaOH重量比为1~3:1,所述碱源与铝硅酸盐类物质重量比为1:5~10。本发明还公开了上述地聚合物基保温砂浆干粉的制备方法。本发明的保温砂浆干粉加水拌合后,按常规保温砂浆施工工艺施工,硬化后砂浆的各项指标均符合要求。
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公开(公告)号:CN105382896A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510780204.6
申请日:2015-11-15
申请人: 浙江大学自贡创新中心
CPC分类号: B27K3/08 , B27K3/0214 , B27K3/15 , B27K3/50 , B27K2240/20 , B27K2240/70 , C08H6/00 , E01B3/02
摘要: 本发明涉及枕木加工技术,旨在提供一种具有化学处理层的低吸水率枕木,包括未经处理的原木素枕的枕芯原木层,其外侧包覆了化学处理层;该化学处理层是通过对原木素枕的外层进行化学试剂的加压渗入而成;所用化学试剂是酸酐或酯中的至少一种。本发明制备的低吸水率枕木,其饱和吸水率为原木素枕的10~50%;间接提高了枕木的尺寸稳定性和防腐、防蛀性能。与注油处理工艺相比,本发明工艺简单,容易实现,成本更低;制得的低吸水率枕木不含对人体有危害性的防腐剂,产品表面干净不会污染;产品避免了注入油性物质,不会产生易燃的危险。本发明制备的低吸水率枕木可作为铁路枕木、桥梁枕木、道岔枕木和其它专用用途。
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公开(公告)号:CN105131658A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510510776.2
申请日:2015-08-19
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明涉及无机涂层制备技术,旨在提供一种用于保温杯表面高硬度水性涂料的制备方法。该方法包括:在搅拌条件下,将水性硅溶胶、颜料、晶须硅、纳米氧化铝混合均匀、研磨得到水性氧化物浆料,以酸调节浆料pH值为2.5~4;搅拌下浆料与烷基硅氧烷混合反应,得到保温杯表面高硬度水性涂料。本发明从原材料出发,以纳米无机物为主要原料,采用溶胶凝胶纳米复合技术制备用于保温杯表面的水性纳米无机涂料。涂层经160℃热处理后铅笔硬度最高可达到9H,有效避免了使用过程中的涂层磨损现象,最大限度地保护了保温杯的外观。同时涂料为全水性,在涂层生产过程中无VOC排放,绿色环保。
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公开(公告)号:CN104558984A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410683186.5
申请日:2014-11-24
申请人: 浙江大学自贡创新中心
CPC分类号: C08K9/04 , C08K3/346 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L27/18
摘要: 本发明涉及汽车发动机密封领域,旨在提供一种有机膨润土改性聚四氟乙烯油封材料。该油封材料中各组分的质量百分比:聚四氟乙烯85-95%;有机膨润土5-15%;有机膨润土是以阳离子表面活性剂单链烷基季铵盐R-N(CH3)3+改性后得到的有机膨润土,其R基团的碳数不小于10,有机膨润土层间距d(001)不小于2nm。本发明优点:具有好的亲油性,与PTFE极性相近,因此在PTFE中分散均匀,制备的复合材料性能稳定;膨润土容易被剥离成纳米片状结构,对PTFE有纳米增强作用。磨耗量低,摩擦系数小,力学性能好,不开裂,不磨损对偶件,能在油封领域起到很好的应用。
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公开(公告)号:CN104194562A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410409685.5
申请日:2014-08-19
申请人: 浙江大学自贡创新中心
IPC分类号: C09D163/00 , C09D7/12
摘要: 本发明涉及涂料制备技术,旨在提供一种常温固化单组分纳米复合水性涂料制备方法。该方法包括:将水性氧化硅、氧化钛、氧化锆溶胶分别加入单独的反应器中,再使用pH值调节剂调节pH值,加入有机硅氧烷,搅拌反应,分别得到改性溶胶;将水性环氧树脂、催干剂和助剂添加到改性溶胶中搅拌均匀,得到常温固化单组份纳米复合水性涂料。本发明将溶胶凝-胶技术、有机硅改性技术、纳米改性及复配技术与目前水性树脂相结合,制备出综合性能较好的常温固化单组份纳米复合水性涂料,尤其是适用于需要透明涂层的基材上。纳米氧化物溶胶不仅可以提高涂层硬度、耐磨、耐刮擦性,而且可以提高涂层的耐老化、耐腐蚀、耐热性能。
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公开(公告)号:CN103614044A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310602053.6
申请日:2013-11-21
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C09D133/14 , C09D133/12 , C09D7/12 , C08F220/22 , C08F220/14 , C08F230/08
摘要: 本发明涉及涂料领域,旨在提供一种用于玻璃绝缘子防污闪自清洁涂料的制备方法。该方法包括:步骤A:将钛酸丁酯、正硅酸乙酯加入乙二醇中并在室温下密封搅拌,然后倒入丙酮中剧烈搅拌后陈化,过滤得到的沉淀物洗涤后分散在去离子水中;然后在80℃水浴搅拌,再将沉淀物过滤,干燥获得具有纳米粗糙表面结构的硅钛复合微球;步骤B:将硅钛复合微球分散到乙醇水溶液中,形成硅钛复合微球分散液,再加入纳米氧化物颗粒、硅烷偶联剂,调节pH值为3,在水浴条件下反应;最后有机硅改性氟树脂,继续反应,获得用于玻璃绝缘子防污闪自清洁涂料;与现有技术相比,本发明有效提高了涂层机械性能和耐老化性能,延长其使用寿命;有效增强了涂层的憎水性能。
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