一种膨胀型钢结构防火防腐蚀涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102115627B

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201110092023.6

    申请日:2011-04-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种膨胀型钢结构防火防腐蚀涂料及其制备方法,涉及一种涂料。提供一种可实现防腐蚀及防火涂层二合一的膨胀型钢结构防火防腐蚀涂料及其制备方法。原料组成为蒙脱土、FeCl3·6H2O、吡咯或苯胺、十二烷基苯磺酸钠、表面处理剂、分散剂、基料树脂、增塑剂、脱水成炭催化剂、成炭剂、发泡剂颜填料、防腐填料、流平剂和成膜助剂。利用水性硅丙树脂和羟基丙烯酸树脂作为基料树脂,代替传统的油性树脂,实现零VOC排放;利用插层结构的纳米蒙脱土/导电聚合物复合材料为导电填料,使该涂料具有优异防腐蚀性能;同时加入超薄膨胀型防火组分,对各种复合组分的配比进行协同优化,解决两层之间相容性差、易脱落的问题,减低成本。

    一种核壳结构复合凝胶微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN102051001B

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201010542894.9

    申请日:2010-11-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种核壳结构复合凝胶微球及其制备方法,涉及一种核壳结构的复合物。复合凝胶微球由内核聚合物和壳层水凝胶组成,内核聚合物50%~90%、壳层水凝胶10%~50%。将反应容器密封抽真空,通氮气,将可交联的水溶性表面活性剂溶于水中,制成溶液A,再加入反应器中;将油溶性引发剂溶于内核单体中,配成溶液B;将溶液B加入反应器中,搅拌后升温继续反应;将壳层单体和交联剂溶于水中,配制成溶液C;将溶液C加入反应体系中反应,抽滤水洗,得核壳结构复合凝胶微球。采用改性的乳液聚合方法合成核壳结构复合材料,核为力学强度较好的聚苯乙烯高分子微球,壳为水凝胶形成的表层。在保留水凝胶很好的生物相容性同时,提高其力学强度。

    一种双网络聚合物水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN102226007B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201110092271.0

    申请日:2011-04-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种双网络聚合物水凝胶及其制备方法,涉及一种生物医学材料。其组分为聚乙二醇马来酸酐双酯和N-异丙基丙烯酰胺或丙烯酰胺的共聚物60%~90%;N-异丙基丙烯酰胺或丙烯酰胺的均聚物10%~40%。制备采用两步法,首先利用聚乙二醇PEG与马来酸酐酯化反应,得端基为羧基的聚乙二醇马来酸酐双酯,再将其与N-异丙基丙烯酰胺或丙烯酰胺等功能性单体原位聚合,化学交联或UV光引发交联后,其共聚物形成软网络微区,而功能性单体的均聚物形成硬网络骨架,构成DN网络聚合物水凝胶。该凝胶的亲水性、生物相容性提高;机械强度较高,具有快速pH、温度、电场敏感性能。合成方法简便,易于产业化。

    核壳结构的聚苯乙烯/海藻酸钙复合凝胶微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN101857698B

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201010199834.1

    申请日:2010-06-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 核壳结构的聚苯乙烯/海藻酸钙复合凝胶微球及其制备方法,涉及一种生物高分子材料。核壳结构的聚苯乙烯/海藻酸钙复合凝胶微球具有核壳结构,以聚苯乙烯球为核,以海藻酸钙凝胶为壳,核的粒径为1~1000μm,壳层的厚度为50~800nm。将聚苯乙烯微球与含有表面活性剂1的水溶液混合,超声乳化,得混合溶液A;在混合溶液A中加入海藻酸钠溶液,搅拌,得混合溶液B;在混合溶液B中加入含有表面活性剂2的有机溶液,搅拌,得混合溶液C;取与海藻酸溶液等体积的氯化钙溶液,在搅拌下加入到混合溶液C中反应,抽滤,冲洗至表面无钙离子残留,烘干,得产物D;将产物D分散到水中,离心,倒出上清液,取出沉淀物即得产物。

    一种壳聚糖/纤维素复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101899171B

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201010257904.4

    申请日:2010-08-20

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: Y02P20/542

    Abstract: 一种壳聚糖/纤维素复合材料的制备方法,涉及一种天然高分子复合材料。提供一种壳聚糖/纤维素复合材料的制备方法。将纤维素溶解于离子液体中加热得溶液A;将壳聚糖溶解于离子液体中加热得溶液B;将A和B混合,在玻璃片上流平,再浸入凝固剂中得凝胶态的膜;或将混合溶液纺丝,在凝固剂中浸泡得凝胶态的丝;将膜或丝洗涤,干燥即得产物。以绿色溶剂离子液体溶解纤维素和壳聚糖,溶解过程依靠离子液体强大的氢键破坏能力,壳聚糖的氨基未被质子化;而壳聚糖与纤维素混合均匀后得到的复合材料力学性能良好,可拓展提升其在临床医学等领域的应用。所得复合材料的形貌容易控制,设备要求简单,操作简便,离子液体可回收,整个反应过程绿色环保。

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