丙烯酰胺接枝玉米淀粉陶瓷增强剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104530318B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201410834890.6

    申请日:2014-12-26

    摘要: 本发明属于陶瓷增强剂制备技术领域,公开了一种丙烯酰胺接枝玉米淀粉陶瓷增强剂及其制备方法和应用。该方法按以下步骤:称取0.1~1质量份淀粉,在50~100℃下糊化1~5小时;糊化结束后,加入1~5质量份丙烯酸,调节pH值至7~8,加入0.2~2质量份丙烯酰胺或TPEG,混匀,然后加入0.01~0.1质量份的引发剂,50~100℃继续反应2~6小时。本发明以淀粉为主要合成原料,来源广、无污染,相对其它增强剂更加清洁、绿色;克服了天然淀粉加工性能差、低温时难分散且渗透能力差,以及聚丙烯酰胺价格偏高、残留单体的污染、使用受各种条件限制等缺点;淀粉预糊化操作简单,接枝化合成工艺简单,易于实现工业化生产。

    一种开孔型导热性环氧基复合多孔材料及其制法与应用

    公开(公告)号:CN104448713B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410818641.8

    申请日:2014-12-24

    发明人: 黄月文 王斌

    摘要: 本发明公开了一种开孔型导热性环氧基复合多孔材料及其制法与应用。所述多孔材料是20~40wt%的环氧树脂‑导热陶瓷粉料‑改性胺预混合液,80~60wt%的无机填料‑水悬浮液组分组成;所述环氧树脂‑导热陶瓷粉料‑改性胺预混合液是将100重量份环氧树脂、3~30重量份导热陶瓷粉料及50~100重量份聚氧丙烯聚醚改性胺类固化剂于20~35℃下预混合3~10分钟制备得到。所述多孔材料具有开孔结构和优异的透气透水性,同时具有良好的韧性和导热性。该多孔材料在陶瓷、电子、电池隔膜、环保、空气净化、化工、建筑等领域中有广阔的应用前景。

    一种浇注成型块状多孔树脂材料的孔隙检测方法

    公开(公告)号:CN104441371B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201410714456.4

    申请日:2014-11-28

    发明人: 黄月文 王斌

    IPC分类号: B29C39/44

    摘要: 本发明属于多孔材料领域,公开了一种浇注成型块状多孔树脂材料的孔隙检测方法。该方法是在圆柱形块状多孔树脂材料的预设孔洞上插紧一根圆柱形小管道,圆柱形小管道的一部分在圆柱形块状多孔树脂材料中,另一部分处于圆柱形块状多孔树脂材料上方,圆柱型小管道和圆柱形块状多孔树脂材料同轴;圆柱型小管道的顶部连接三通压力表,三通压力表连接恒压供水装置和恒压供气装置;常温下通过测量块状多孔树脂材料原始饱和吸水后的重量m01、压力通孔洗涤干燥后的重量m00和常温下通水压后含水块状多孔树脂材料的总重量m1、一定时间t恒定水压p下的透水量T以及测量块状多孔树脂材料的体积V,从而测定多孔树脂材料的孔隙率和透水量。

    快干型油性渗透成膜型纳米复合防护剂及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104231918B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410484271.9

    申请日:2014-09-19

    发明人: 黄月文 王斌

    摘要: 本发明属涂料领域,公开了一种快干型油性渗透成膜型纳米复合防护剂及其制备方法和应用。制备方法包括以下步骤:将高含氢甲基硅油、长链烷基丙烯酸酯、铂金催化剂、惰性无水溶剂混合后,在70~90℃反应2~6小时后,冷却,加入抑制剂乙炔基环己醇,自然挥发除去溶剂,制得含活性硅氢键的长链烷基改性聚甲基硅氧烷;然后取含活性硅氢键的长链烷基改性聚甲基硅氧烷,加入惰性无水溶剂稀释,再加入纳米MQ硅树脂、硅烷偶联剂和钛酸酯偶联剂混合均匀后,用惰性无水溶剂稀释至有效质量含量1~10%,得到快干型油性渗透成膜型纳米复合防护剂。该产品在无机多孔基材表面上涂覆,有优异的渗透成膜性和快干性,具有优良的防污性和耐酸碱性能。

    一种丙烯酸酯类高分子分散剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104650305A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201510018752.5

    申请日:2015-01-14

    摘要: 本发明属于分散剂制备技术领域,公开了一种丙烯酸酯类高分子分散剂及其制备方法与应用。所述丙烯酸酯类高分子分散剂由甲基丙烯酸甲酯和N-(3-二甲氨基丙基)甲基丙烯酰胺以RAFT聚合方法制备而成。其合成方法包括如下步骤:无氧条件下,单体甲基丙烯酸甲酯(或N-(3-二甲氨基丙基)甲基丙烯酰胺)在引发剂和RAFT试剂的作用下,生成RAFT试剂大分子,再与单体N-(3-二甲氨基丙基)甲基丙烯酰胺(或甲基丙烯酸甲酯)作用,在引发剂的诱导下反应生成所述丙烯酸酯类高分子分散剂。所述丙烯酸酯类高分子分散剂对无机颗粒表面覆盖及包封效果好,分散体系稳定,主要应用于陶瓷喷墨用陶瓷颜料颗粒的分散。