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公开(公告)号:CN118580762A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410772525.0
申请日:2024-06-17
IPC分类号: C09D179/08 , C09D7/65
摘要: 本发明提供了一种涂层液及其制备方法和应用、疏水抗污涂层及其制备方法,属于医用功能材料技术领域。本发明提供了一种涂层液,包括以下质量含量的组分:溶剂型聚酰胺酰亚胺树脂20~60%;热塑性弹性体树脂1~5%;热塑性氟树脂1~5%;余量为稀释剂;所述热塑性弹性体树脂包括马来酸酐接枝苯乙烯弹性体;所述热塑性氟树脂包括聚全氟乙丙烯。本发明采用聚全氟乙丙烯树脂能够提供良好的疏水抗污性,并具有聚四氟乙烯不具备的热塑性;采用马来酸酐接枝苯乙烯弹性体能够改善涂层的韧性,并有效吸收超声能量;采用聚酰胺酰亚胺树脂作为涂层的基体树脂,能够为涂层提供良好的化学稳定性和耐热性以及一定的力学强度,并有效固定涂层的其它成分。
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公开(公告)号:CN118221928A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410331762.3
申请日:2024-03-22
申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C08G69/48 , C08G81/00 , A61K31/785 , A61P27/02
摘要: 本发明提供了一种氨基酸基聚离子液体及其制备方法和应用,涉及润滑材料技术领域。本发明利用聚氨基酸分子链组成和结构设计实现了氨基酸基聚离子液体在不同摩擦副上的通用性,同时有效解决了水基润滑剂易滋生细菌的问题。本发明所述氨基酸基聚离子液体中的羧基有利于其吸附在金属基底表面,疏水单元有利于其在弱极性疏水基底表面形成吸附,从而使采用本发明氨基酸基聚离子液体制备的水基润滑剂适用于多种亲水和疏水的摩擦副。
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公开(公告)号:CN117535009A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311500629.8
申请日:2023-11-13
申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室
IPC分类号: C09D183/14 , C09D5/08 , C09D5/16
摘要: 本发明提供了一种基于聚硅氮烷的低表面能多功能润滑防护涂料及其涂层和应用,涉及防护涂层技术领域。本发明提供的基于聚硅氮烷的低表面能多功能润滑防护涂料,包括以下质量百分含量的组分:聚硅氮烷10~30%,长链柔性高分子化合物0.4~4%,改性二维纳米片0.1~2%,溶剂65~89%,消泡剂0.1~0.5%,分散剂0.1~0.5%,流平剂0.1~0.5%;所述长链柔性高分子化合物包括含硅和/或含氟长链柔性高分子化合物。所述涂料形成的涂层可有效防止生物污损,防腐性能好,且能提高涂层表面的减阻耐磨性能,可应用于海中航行体表面的防护,有效减少海洋生物的附着、防止海水腐蚀,并减小航行阻力,提升表面耐磨损性能。
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公开(公告)号:CN116199880A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310250620.X
申请日:2023-03-16
申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C08G69/48 , C10M149/18 , C10M133/08 , C08G69/10 , C10N30/06 , C10N30/16
摘要: 本发明提供了一种氨基酸基离子液体及其制备方法和应用、水基润滑剂,涉及润滑材料技术领域。本发明利用聚氨基酸分子链组成和结构设计实现了氨基酸基离子液体在不同摩擦副上的通用性,使其在聚合物、金属和陶瓷等亲水、疏水基底表面都具有良好的润滑性能,同时有效解决了水基润滑剂易滋生细菌的问题。
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公开(公告)号:CN116199880B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202310250620.X
申请日:2023-03-16
申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC分类号: C08G69/48 , C10M149/18 , C10M133/08 , C08G69/10 , C10N30/06 , C10N30/16
摘要: 本发明提供了一种氨基酸基离子液体及其制备方法和应用、水基润滑剂,涉及润滑材料技术领域。本发明利用聚氨基酸分子链组成和结构设计实现了氨基酸基离子液体在不同摩擦副上的通用性,使其在聚合物、金属和陶瓷等亲水、疏水基底表面都具有良好的润滑性能,同时有效解决了水基润滑剂易滋生细菌的问题。
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公开(公告)号:CN118725256A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410848552.1
申请日:2024-06-27
申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室
摘要: 本发明涉及环氧树脂室温快速固化技术领域,公开了一种低活性脂环族环氧树脂的室温快速固化方法,经催化剂活化环氧基团引发交联固化反应、表干处理后得到最终产品,具体包括以下步骤:将脂环族环氧树脂单体和催化剂分别用溶剂稀释若干倍,或将脂环族环氧树脂单体和常规环氧树脂单体按一定比例复配后用溶剂稀释若干倍,或将脂环族环氧树脂单体、常规环氧树脂单体和填料按一定比例复配后用溶剂或其他增韧组份稀释若干倍,将催化剂的稀释剂逐滴加入,观察固化速度。本发明中,采用高活性的路易斯酸催化剂,在室温或低温条件下可以实现脂环族环氧树脂的快速固化,解决了脂环族环氧固化活性低的难题。
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公开(公告)号:CN118184835A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410394040.2
申请日:2024-04-02
申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室
IPC分类号: C08F112/14 , C08F8/26 , G03F7/004
摘要: 本发明属于光刻胶树脂技术领域,具体涉及一种无金属残留、窄分子量分布的聚苯乙烯衍生物光刻胶树脂前体的制备方法及应用。本发明采用有机催化的活性自由基聚合技术(Reversible Complexed Mediated Polymerization,RCMP),选择特殊结构设计的有机碘代物作为自由基引发剂,四丁基碘化铵作为有机催化剂,通过优化聚合反应条件制备得到一系列不同分子量范围和分子量分布的光刻胶用树脂前体聚苯乙烯衍生物,从源头上避免了金属离子和含硫变价基团的残留,制备工序简单,后续不需要提纯除杂工艺可直接使用。
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公开(公告)号:CN117903384A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410049398.1
申请日:2024-01-12
申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室
IPC分类号: C08F293/00 , C08F222/14 , C08F220/14
摘要: 本发明公开了一种有机催化的活性自由基聚合技术调控聚合物分散性的方法,通过反应活性差别比较大的两种单体的无规共聚,实现#imgabs0#的调控。空间位阻比较大的衣康酸酯类具有较低的聚合反应速率常数(kp),而常见的甲基丙烯酸酯类和丙烯酸酯类单体却具有很高的kp值。通过不同单体比例的无规共聚,不仅#imgabs1#可以得到有效调控,衣康酸酯类单体的转化率也明显提高,改善了该类单体自聚时转化率和利用率的问题。衣康酸二甲酯(DMI)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)具有类似的结构、热和光学性质。从可持续发展的角度来讲,采用生物可再生的DMI取代石油基的MMA也是大势所趋。通过DMI和MMA无规共聚得到的大分子引发剂具有很高的末端C‑I保真度,可以用来引发嵌段共聚合反应。因此,该模型系统可以用来调控A‑B两嵌段、B‑A‑B三嵌段、A‑B‑A三嵌段以及三臂星型A‑B两嵌段共聚物中任何一个嵌段的#imgabs2#值。
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公开(公告)号:CN116874848A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310935854.8
申请日:2023-07-28
申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室
IPC分类号: C08J5/18 , C08J7/12 , C08L33/12 , C08F220/14 , C08F220/06
摘要: 本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种亲水性聚甲基丙烯酸甲酯复合膜及其制备方法。本发明提供的亲水性聚甲基丙烯酸甲酯复合膜的制备方法,包括以下步骤:将甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸和引发剂混合进行自由基聚合反应,得到甲基丙烯酸甲酯‑丙烯酸共聚物;将所述甲基丙烯酸甲酯‑丙烯酸共聚物和聚甲基丙烯酸甲酯溶解于丙酮中,得到混合溶液;将所述混合溶液固化成型后浸泡于碱性溶液中进行表面活化,得到亲水性聚甲基丙烯酸甲酯复合膜。本发明通过共混方式直接将亲水组分引入聚合物基体,亲水组分和基体之间不存在黏附问题,使亲水化改性更稳定。按照本发明提供的制备方法得到的亲水性聚甲基丙烯酸甲酯复合膜具有持久的良好亲水性。
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公开(公告)号:CN116731386A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310811728.1
申请日:2023-07-04
申请人: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室
IPC分类号: C08J9/28 , C08L67/04 , C08L67/00 , C08G63/664 , A61K47/34
摘要: 本发明属于聚乳酸材料技术领域,具体涉及一种聚乳酸微球材料及其制备方法和应用。本发明提供了一种聚乳酸微球材料的制备方法,包括以下步骤:将右旋丙交酯、聚乙二醇和催化剂混合进行开环聚合反应,得到三嵌段共聚物;将所述三嵌段共聚物和左旋聚乳酸溶解于三嵌段共聚物的良溶剂,得到混合溶液;将所述混合溶液平铺后于平铺后溶液表面添加三嵌段共聚物的非良溶剂后固化自组装,得到聚乳酸微球材料。本发明提供的制备方法步骤简单易于操作,能够大幅提高聚乳酸微球材料的生产效率。
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