一种填充型水性丙烯酸树脂复合涂料及其作为金属材料表面的防腐涂层

    公开(公告)号:CN112029359A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010978902.8

    申请日:2020-09-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及一种填充型水性丙烯酸树脂复合涂料及其作为金属材料表面的防腐涂层,其中填充型水性丙烯酸树脂复合涂料:将纳米PS-CHO/RGO复合微球与蒸馏水或去离子水按15.6~16.4 g/L浓度混合配制,然后填充到水性丙烯酸树脂中,使得PS-CHO/RGO复合微球与水性丙烯酸树脂的质量比为1:121~128,制备填充型PS-CHO/RGO水性丙烯酸树脂复合涂料,所述纳米PS-CHO/RGO复合微球为还原氧化石墨烯包裹聚苯乙烯醛基微球。再将上述复合涂料施涂于清洁的金属材料表面,然后于60~70℃下固化120min,接着在170~180℃下固化25min后,冷却至室温。上述复合涂料利用PS-CHO/RGO复合微球完善的导电网络以及良好的电子传输性能,大大提高涂料的防腐性能。

    一种纳米PS-CHO/RGO复合微球的制备方法及其降解亚甲基蓝的方法

    公开(公告)号:CN111957347A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010841911.2

    申请日:2020-08-20

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明涉及石墨烯基复合功能材料制备及应用领域内一种纳米PS-CHO/RGO复合微球的制备方法及其降解亚甲基蓝的方法,制备纳米PS-CHO/RGO复合微球时首先分别制备单分散的聚苯乙烯醛基微球和氧化石墨烯,然后以聚苯乙烯醛基微球为载体,硼氢化钠为还原剂,通过原位聚合法使还原氧化石墨烯包裹于微球表面,制备纳米PS-CHO/RGO复合微球材料。再将PS-CHO/RGO复合微球与乙醇按2.3~2.7 g/L浓度混合配制,然后投入含亚甲基蓝的印染废水中混合,使混合液中PS-CHO/RGO复合微球与亚甲基蓝的质量比为1~3:1,搅拌混合10~15min后,向混合液中加入过硫酸氢钾水溶液,使混合液中过硫酸氢钾的质量浓度为0.48~0.52 g/L,连续搅拌使混合液颜色从蓝色逐渐变浅至无色完成亚甲基蓝的降解。

    一种含铀废水中回收氧化铀的方法

    公开(公告)号:CN110127762A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910410810.7

    申请日:2019-05-17

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明发明涉及一种含铀废水中回收氧化铀的方法,通过共聚合的方式合成表面带有丰富醛基的聚苯乙烯功能微球,然后用该微球处理含铀废水,微球表面的醛基提供结合位点吸附游离的铀酰离子(UO22+),体系中的氧气将其氧化,最后可获得富集氧化铀的聚苯乙烯醛基微球。将制得的复合微球通过灼烧法或有机提纯法,获得黄色的氧化铀回收固体粉末。通过红外光谱(FT-IR),透射电镜(TEM),紫外/可见分光光度计(UV-VIS),X射线光电子能谱(XPS)进行表征。本发明含铀废水中回收氧化铀的回收方法处理过程简单,条件温和,可重复性强。

    一种铅离子诱导生长ε-氧化铁纳米棒的方法

    公开(公告)号:CN107364898B

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201710831433.5

    申请日:2017-09-15

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种铅离子诱导生长ε‑氧化铁纳米棒的方法,属于新型纳米永磁材料制备技术领域。将硝酸铅、九水合硝酸铁和水混合,配制取得混合金属溶液;将以正辛烷、十六烷基三甲基溴化铵和正丁醇混合,配制取得悬浮液;将所述悬浮液分别与氨水和所述混合金属溶液混合,配制取得两种反相微乳液;再将两种反相微乳液混合进行第一次反应,第一次反应结束后再加入正硅酸四乙酯进行第二次反应至结束,取得前驱体,然后将前驱体热处理,得到粉状ε‑氧化铁纳米棒。本发明为一种在较宽的温度范围内稳定合成ε‑氧化铁纳米棒稳定工艺方法,不仅可为ε‑氧化铁纳米永磁体大量合成打下基础,也为类似纳米介稳态材料合成工艺设计提供优异的借鉴。

    永久性抗静电可弯曲聚乙烯管材专用料

    公开(公告)号:CN104262751B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410536498.3

    申请日:2014-10-13

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种永久性抗静电可弯曲聚乙烯管材专用料,按重量份计,将100份PE?RT树脂,20?35份导电母粒,2?8份热塑性弹性体,1?5份分散剂,0?0.5份抗氧剂,0?0.5份脱模剂,0?0.5份液体润滑剂在高速搅拌机中混合均匀,然后经双螺杆挤出水冷造粒,加工温度在180?195℃。管材专用料经干燥之后挤出管材,冷却,牵引,成品。与现有技术相比,本发明具有抗静电性能好,达到永久抗静电的效果,拉伸强度,弯曲强度,冲击强度与纯PE?RT相当,且弯曲模量更低,保持了PE管材可弯曲的优点,方便运输和施工安装,且耐环境能力好,成本低,该永久抗静电可弯曲聚乙烯管材专用料的体积电阻率可以稳定在106Ω·cm。

    一种多物理场协同改性氧化石墨烯调控电磁特性的方法

    公开(公告)号:CN104760954A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510195821.X

    申请日:2015-04-23

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多物理场协同改性氧化石墨烯调控电磁特性的方法。以氧化石墨烯为原料,经热场改性后,将热处理氧化石墨烯与氧化石墨烯均匀混合,增强氧化石墨烯对于微波场的响应;在微波辐照下,快速形成热场,在热场与微波场的共同作用下,实现对石墨烯表面基团、石墨烯堆积层数的控制以调节其电磁特性。本发明未涉及复杂化学控制,也未引入反应溶剂、表面改性剂等化学试剂,没有污染物排放,属于绿色高效工艺,可为石墨烯等纳米碳材料改性提供新方法,工艺简单,可调控性强。

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