基于腰果酚和蒙脱土的有机无机杂化嵌段聚合物制备方法

    公开(公告)号:CN116836399A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310776514.5

    申请日:2023-06-28

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及新材料领域,旨在提供一种基于腰果酚和蒙脱土的有机无机杂化嵌段聚合物。该嵌段聚合物是由腰果酚与蒙脱土经脱水缩聚而成,其粘度均分子量在800000~1100000,数均分子量在200000~2600000。本发明提供了利用新型催化剂实现腰果酚与蒙脱土的缩聚,并基于缩聚反应得到新的嵌段共聚聚合物,为蒙脱土的改性技术发展提供了一种新思路。与常规有机插层改性蒙脱土相比,本发明制得的有机无机杂化聚合物具备腰果酚键合改性和高度分散蒙脱土的特性。因此在加入防腐涂料后具有更好的屏蔽防腐效果,不会发生传统工艺中由于插层有机改性分子会导致的涂层结构非致密化。

    一种银/高熵羟基氧化物纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114420953B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202111640918.9

    申请日:2021-12-29

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01M4/88 H01M4/90

    摘要: 本发明涉及新材料领域,旨在提供一种银/高熵羟基氧化物纳米复合材料的制备方法。本发明采用电化学循环的方法制备高熵羟基氧化物纳米片,并在其表面沉积银纳米粒子。在电化学循环过程中,银箔上负载的前驱体与银箔表面在正的电位下形成的氧化银同时进行溶解‑沉积反应。大部分银离子会夺取其他元素离子的电子而还原为单质银,少部分银离子则由于电子不足而仍以离子状态存在于高熵羟基氧化物中,而最终形成银/高熵羟基氧化物复合催化剂材料。本发明能够提高高熵羟基氧化物中的杂化度,使得复合催化剂相比未复合催化剂具有更好的催化活性。同时能提高复合材料的整体导电性,实现导电能力的协同提升。

    一种高导电A位高熵纳米金属氧化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN113023777B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110115158.3

    申请日:2021-01-28

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及新材料领域旨在提供一种高导电A位高熵纳米金属氧化物及其制备方法。该金属氧化物的分子式为Gd0.4Er0.3La0.4Nd0.5Y0.4)(Zr0.7,Sn0.8,V0.5)O7;其外观呈粉体状,微观结构显示为边长4~12nm、厚度1~3nm的正方形纳米片。相对于现有的高熵氧化物,本发明的产品具有高导电的特点,能够在导电合金、电接触复合材料、导电复合材料、多功能生物基复合材料、导电/抗静电功能复合涂层等方面得到更好的应用。

    一种多用途锡、铁、锆掺杂二氧化硅微球的制备方法

    公开(公告)号:CN109569453A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811429376.9

    申请日:2018-11-27

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明涉及新材料制备领域,旨在提供一种多用途锡、铁、锆掺杂二氧化硅微球的制备方法。包括:将二乙酸二丁基锡、油酸铁、四氯化锆、正硅酸乙酯加入正丙醇中,搅拌得到混合物A;将蓖麻酸硫酸酯钠、正丁醇、去离子水混合均匀后,加至混合物A中,搅拌得到混合液B;继续加入赖氨酸,搅拌后得到混合液C;加入氯化锌破乳,离心分离后得到粉体D,经热处理得到多用途锡、铁、锆掺杂二氧化硅微球。本发明的粉体制备克服了现有二氧化硅高红外发射波段区域与大气窗口区域不重合的缺点,可作为有效的红外发射型填料应用于隔热涂料中,使其红外发射率大于0.94,开拓了二氧化硅粉体材料新的应用领域。用于制得银基导电复合材料的电性能远远优于现有产品。

    大气窗口区域高发射的透明隔热涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102408806B

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201110343318.6

    申请日:2011-11-03

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种大气窗口区域高发射的透明隔热涂料,该透明隔热涂料的主料由以下重量份的成分组成:聚合物乳液30~70份、纳米掺杂氧化物粉10~30份、大气窗口区高发射的纳米粉体2~30份、阴离子型分散剂1~10份、非离子型分散剂2~20份、消泡剂0.5~2份、增稠剂0~5份、成膜助剂1~2份、防冻剂1~2份、流平剂1~2份和蒸馏水5~20份。本发明还同时公开了上述透明隔热涂料的制备方法,包括将上述成分均匀搅拌后,用多功能助剂AMP-95调节pH至8.5~9.5,得大气窗口区域高发射的透明隔热涂料。该涂料在大气窗口区发射率较高,能实现有效散热。

    红外反射性骨料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102040878B

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201010513548.8

    申请日:2010-10-19

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种红外反射性骨料,以预处理后云母为基片,在基片的外表面设置厚度为0.5~5μm的包覆层;云母的厚度为0.5~5μm、粒径为0.5~120μm;包覆层为掺杂氧化锌,掺杂氧化锌由作为主体金属氧化物的ZnO以及掺杂金属组成,掺杂金属与ZnO的摩尔比为0.1%~10%。本发明还同时提供了上述红外反射性骨料的制备方法,包括以下步骤:1)、云母的预处理;2)、以预处理后云母为基片,选用均相沉淀法或溶胶凝胶法在基片的外表面设置包覆层。本发明的骨料保留了掺杂氧化锌作为薄膜时的良好的红外反射性能,可用于制备透明或半透明的红外反射涂膜;从而一定程度上解决了深色系涂料的红外反射难题。

    大气窗口区域高发射的透明隔热涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102408806A

    公开(公告)日:2012-04-11

    申请号:CN201110343318.6

    申请日:2011-11-03

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种大气窗口区域高发射的透明隔热涂料,该透明隔热涂料的主料由以下重量份的成分组成:聚合物乳液30~70份、纳米掺杂氧化物粉10~30份、大气窗口区高发射的纳米粉体2~30份、阴离子型分散剂1~10份、非离子型分散剂2~20份、消泡剂0.5~2份、增稠剂0~5份、成膜助剂1~2份、防冻剂1~2份、流平剂1~2份和蒸馏水5~20份。本发明还同时公开了上述透明隔热涂料的制备方法,包括将上述成分均匀搅拌后,用多功能助剂AMP-95调节pH至8.5~9.5,得大气窗口区域高发射的透明隔热涂料。该涂料在大气窗口区发射率较高,能实现有效散热。

    一种高导热二维高熵金属氧化物组装体及其制备方法

    公开(公告)号:CN113023787A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110133141.0

    申请日:2021-02-01

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01G51/00

    摘要: 本发明涉及新材料领域,旨在提供一种高导热二维高熵金属氧化物组装体及其制备方法。该高导热二维高熵金属氧化物组装体的分子式为(Co0.3La0.6Er0.6Y0.7Mn0.4Ga0.4)O4;外观呈短纤维状,单根短纤维的长径比为5~7,其横截面呈正三角形,正三角形的边长为100~300nm。本发明利用高熵氧化物在垂直于纳米片平面方向的有序组装,实现金属氧化物组装体的一维高导热特性。同时,该组装体在制备过程中形成二维平面方向上的异质元素均匀分布,相比于现有高熵氧化物材料具有更好的导热特性。

    用于节能门窗的水性透明隔热涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103351757A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310275863.5

    申请日:2013-07-02

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种用于节能门窗的水性透明隔热涂料,由以下重量含量的成分组成:水性基料乳液50~60%、水性纳米隔热浆料20~30%、消泡剂0.5~1%、增稠剂1~5%、成膜助剂0.5~1%、流平剂0.5~1%,其余为去离子水。水性基料乳液为重量固含量为30%~60%的水性丙烯酸树脂乳液或重量固含量为30%~60%的水性聚氨酯树脂乳液。水性纳米隔热浆料中含有氟掺杂氧化锡、铝掺杂氧化锌这2种功能粒子。本发明还同时公开了上述涂料的制备方法。本发明制备而得的涂料可涂覆在门窗玻璃表面形成透明涂膜,该涂膜能吸收绝大部分的紫外光,阻隔60%以上的红外光,在可见光区的平均透过率达70%以上。

    一种面内零空位缺陷高熵纳米片及其制备方法

    公开(公告)号:CN116143173B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202310015574.5

    申请日:2023-01-04

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C01G41/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及新材料领域,旨在提供一种面内零空位缺陷高熵纳米片及其制备方法。本发明所述面内零空位缺陷高熵纳米片,其产品外观呈粉体状,其微观结构显示为不规则的纳米片结构,单层纳米片结构的厚度为10~20nm;该纳米片的分子式为(La0.4Nd0.9Y0.7)(Zr1.3,Mo0.5,Ti0.4,Cr0.3,W0.2,Ta0.3)O7。本发明的制备方法综合材料微观结构与能带调控策略,大大提高了所得纳米片状的结构稳定性,最终制得的纳米片面内具有零空位缺陷的特性,大大提高了拦截阻碍腐蚀性物质或离子的能力;产品具备比表面积高、稳定性好的特性,因而还可作为催化电极材料,用于电催化分解水的催化领域;还可作为导电型增强相,用于低压电器的电接触领域。