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公开(公告)号:CN110791121B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201911044020.8
申请日:2019-10-30
Applicant: 杭州百合科莱恩颜料有限公司 , 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种具有耐光、高分散稳定性的杂化有机颜料粉体的制备方法,包括:有机颜料液A经过预处理后获得含有盐分的有机颜料分散液B;聚合单体与含有乳化剂、引发剂的水相混合均匀后,经过搅拌得到单体初级乳液C;将颜料水分散液B与仅含表面活性剂的水相混合搅拌后,再经过高速剪切形成均匀稳定混合液D,之后将该混合液D升温后,开始滴加单体初级乳液C,滴加后,再反应一段时间,获得杂化颜料水分散液E,经后处理得到杂化有机颜料粉体。该方法简单且可行性高,制备的杂化颜料中颜料含量高,聚合物含量低,具有良好的显色性能和稳定性,可以实现聚合物层对颜料的保护,使其具有良好的光稳定性、沉降稳定性及分散稳定性。
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公开(公告)号:CN113201208A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110602658.X
申请日:2021-05-31
Applicant: 浙江华峰环保材料有限公司 , 浙江理工大学 , 华峰集团有限公司
Abstract: 本发明属于PBAT材料改性技术领域,具体涉及一种PBAT复合材料及其制备方法和应用。本发明将松香改性纤维素纳米晶体和PBAT进行熔融挤出,得到所述PBAT复合材料。本发明采用松香改性纤维素纳米晶体作为填料,通过熔融挤出的工艺添加到PBAT基质材料中,降低了纳米填料在PBAT基质中团聚,提高了纳米填料的分散性,进一步提高了纳米填料对PBAT的改善作用,提高了PBAT复合材料的机械强度,并且使复合材料具有优异的抗菌性能、紫外屏蔽作用和抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN112281488A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011093498.2
申请日:2020-10-13
Applicant: 义乌市中力工贸有限公司 , 浙江理工大学
IPC: D06M15/05 , D06M15/03 , D06M13/207 , D06M13/192 , D06M11/70 , C08B37/08 , D06M101/06
Abstract: 本发明涉及纺织品后整理领域,公开了一种棉织物抗皱整理剂组合物,包含50‑80g/L的多元羧酸,15‑30g/L的次亚磷酸钠和5‑10g/L的改性微晶纤维素‑壳聚糖复合物,溶剂为水。本发明改性微晶纤维素‑壳聚糖复合物中含有大量的羟基、氨基等活性基团,且含有一定的阳离子基团,能高效吸附到棉织物上,而微晶纤维素比表面积大,表面活性位点多,该复合物可在棉织物上成膜,并在多元羧酸的酯化作用下进一步与棉织物中的纤维素纤维形成网状交联结构,在赋予织物优异且持久抗皱效果的同时,能提高织物的机械强度,并具有良好的耐水性,并且整个整理过程无甲醛释放,健康环保。
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公开(公告)号:CN112264009A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202011141577.6
申请日:2020-10-22
Applicant: 浙江理工大学
IPC: B01J23/52 , B01J37/03 , C02F1/30 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种中空结构的Au掺杂二氧化钛复合纳米微球光催化剂、制备方法及应用。制备过程步骤:(1)表面活性剂和碱催化剂溶解得到反应液a;(2)钛源和含硫硅源加入到乙醇/稀醋酸的混合溶液中得到反应液b;(3)再将反应液a和反应液b混合得到中空结构二氧化钛纳米微球水分散液;加入金酸化合物的水溶液混合反应,经离心、干燥、研磨、煅烧,得到中空结构的Au掺杂二氧化钛复合纳米微球光催化剂。该催化剂单分散性良好、组分简单可调、Au在二氧化钛中空壳层中均匀分布,促进了光生电子和空穴的分离,从而使二氧化钛的吸收光范围扩大,光催化效率高,应用于降解罗丹明具有优异的效果。
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公开(公告)号:CN112011845A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010914749.2
申请日:2020-09-03
Applicant: 浙江理工大学
IPC: D01F6/52 , D01F1/10 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F222/20 , C08F220/54
Abstract: 本发明提供了一种石墨烯/聚合物多重取向填充改性化纤及其制备方法,涉及纤维改性技术领域。本发明采用原位悬浮聚合对石墨烯进行包覆,大幅提升了石墨烯的分散效果;利用共聚单体增加石墨烯与聚合物微球之间的相容性,使石墨烯与PA微球之间形成较强相互作用;本发明采用低熔点、高韧性的石墨烯/聚合物微球取向填充改性化纤,可同时增加化纤的强度和韧性,并有望改善化纤产品的电、热传导性能;取向的石墨烯/聚合物微球可在单根纤维内部形成高长径比微纤结构,该结构一方面能抑制径向(纤维主要断裂方向)的裂缝形成,另一方面能够诱导化纤基体内聚合物分子的高度取向、结晶,增加纤维材料的强度。
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公开(公告)号:CN109266266B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811080302.9
申请日:2018-09-17
Applicant: 浙江理工大学 , 浙江海泰新材料有限公司
IPC: C09J151/08 , C09J11/04 , C08F291/12 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/20 , C08F212/08 , C08F220/06 , C08F222/02 , C08F220/32 , C08G18/42 , C08G18/48 , C08G18/63 , C08G18/67 , C08G18/75 , C08G18/73 , C08G18/76 , C08F2/28
Abstract: 一种水性聚丙烯酸酯/聚氨酯/SiO2纳米复合黏合剂的制备方法,包括:(1)将水溶性乳化剂溶于去离子水中得到乳化剂水溶液,并调节其pH值到6~10;(2)将表面乙烯基改性的SiO2纳米颗粒均匀分散于部分疏水乙烯基单体中,再加入剩余部分疏水乙烯基单体、极性乙烯基单体、共稳定剂、二异氰酸酯单体和二元醇预聚物,得到SiO2纳米颗粒的单体分散液;(3)将SiO2纳米颗粒的单体分散液加到乳化剂水溶液中,搅拌预乳化得到粗乳液,再在冰水浴中超声处理制得单体细乳液;(4)单体细乳液在氮气保护下经聚合制得聚丙烯酸酯/聚氨酯/SiO2纳米复合黏合剂。本发明通过水基细乳液聚合一步制得纳米复合黏合剂,其具有胶体稳定性好、固含量高、粘接性佳、胶膜强度大等优点。
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公开(公告)号:CN108794706B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201810699157.6
申请日:2018-06-29
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C08F292/00 , C08F226/06 , C08F220/28 , C08F290/06 , C08F220/06 , C08F220/34 , C08F220/54 , C08F226/10 , C08F220/20 , C08F222/38
Abstract: 一种响应性聚合物/Fe3O4杂化纳米水凝胶的制备方法,所述制备方法是以高生物相容性的乙烯基化合物为单体、高生物相容性或可降解的双乙烯基化合物为交联剂,表面乙烯基修饰的Fe3O4颗粒为功能无机组分,在反相细乳液体系中,利用活性/可控的RAFT聚合和Fe3O4颗粒表面的接枝反应,制备得到生物相容性好、结构稳定性佳、可降解、具备多重响应能力的杂化纳米水凝胶。
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公开(公告)号:CN105727949B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610066026.5
申请日:2016-01-29
Applicant: 浙江理工大学
IPC: B01J23/52 , B01J23/50 , B01J23/42 , B01J23/44 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明公开了一种一步制备贵金属/SiO2纳米复合粒子的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将低亲水‑亲油平衡值的乳化剂溶于非极性溶剂,得到乳化剂溶液;(2)将贵金属盐溶解于极性溶剂中,再将pH值调到2~6的范围内;将上述贵金属盐溶液加到乳化剂溶液中,经分散得到反相细乳液;(3)向反相细乳液中加入复配的四烷氧基硅烷与含氨基的硅氧烷混合液,混合均匀后将温度调节至50℃~150℃,反应1h~5d,在硅氧烷进行共溶胶‑凝胶过程的同时,贵金属盐被含氨基的硅氧烷还原为贵金属纳米粒子;(4)将步骤(3)得到的产物干燥后在空气气氛下热处理以除去有机物,得到贵金属/SiO2纳米复合粒子。本发明还提供了制得的贵金属/SiO2纳米复合粒子在对硝基苯酚还原反应中的应用。
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公开(公告)号:CN105777978B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610188090.0
申请日:2016-03-29
Applicant: 浙江理工大学
IPC: C08F220/14 , C08F212/08 , C08F230/08 , C08F220/18 , C08F2/30 , C08F2/26 , C08F2/28 , C08F2/44 , C08K3/36
Abstract: 一种单分散聚合物/SiO2纳米复合粒子的制备方法,所述方法包括以下步骤:(1)将水溶性非离子型乳化剂溶于水中,得到乳化剂的水溶液;(2)将疏水SiO2纳米颗粒分散于部分单体中,加共稳定剂和剩余单体后,得到SiO2纳米颗粒的单体分散液;所述单体选自下列至少一种:苯乙烯、式(I)所示的丙烯酸酯类化合物;(3)将SiO2的单体分散液加到非离子型乳化剂的水溶液中,搅拌预乳化得到粗乳液;于冰水浴中超声处理制得单体细乳液;向单体细乳液添加水溶性离子型乳化剂;通氮除氧,在氮气保护下反应制得单分散聚合物/SiO2纳米复合粒子;并且,引发剂可采用两种方式添加:往SiO2纳米颗粒的单体分散液中加入油溶性引发剂或者向单体细乳液添加水溶性引发剂。
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公开(公告)号:CN104695043B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201510073479.6
申请日:2015-02-12
Applicant: 浙江理工大学
Abstract: 本发明公开了一种接枝SiO2粒子簇取向增强涤纶纤维的制备方法,包括:将PET切片和石榴状PMMA/SiO2接枝复合微球真空干燥;将干燥后的PET切片颗粒和干燥后的PMMA/SiO2接枝复合微球粉末混合后加入熔融纺丝机中,进行熔融挤出,再经冷却、上油后在拉伸机中进行纺丝牵伸,得到接枝SiO2粒子簇取向增强涤纶纤维。在熔融纺丝机和纺丝牵伸机中通过与聚酯PET树脂的熔融共混、挤出和牵伸,实现复合微球内接枝SiO2粒子簇沿纤维轴向的有序排列和规则取向,以及取向SiO2粒子间的前后衔接,从而在PET纤维内构筑以SiO2粒子为交联点、以PMMA接枝链为联结线的束状排列结构,最终赋予涤纶纤维更好的力学强度。
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