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公开(公告)号:CN101475767A
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200910000505.7
申请日:2006-03-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09D123/12 , C09D123/14 , C09D125/08 , C09D133/02 , C09D175/04 , C09D167/00 , C09D163/00 , C09D161/06 , C09D161/20 , C09D183/00 , C09D7/12 , C09D5/00 , C09J123/12 , C09J123/14 , C09J125/08 , C09J133/02 , C09J175/04 , C09J167/00 , C09J163/00 , C09J161/06 , C09J161/20 , C09J183/00 , C09J11/02 , A62D3/33 , A62D101/28
Abstract: 本发明涉及一种捕收甲醛的胶粘剂和一种捕收甲醛的涂料,均为使用甲醛捕收剂作为活性成分的组合物。该胶粘剂用于人造板中最外层的粘合或人造板锯口处的粘合封边,可有效吸收人造板中释放的甲醛,而且不会对板材的粘合强度造成影响,且该粘胶剂比较廉价。该涂料用于室内墙壁的涂刷,吸收室内空气中的甲醛;也可用于人造板材的表面涂刷,封闭吸收甲醛气体,减少甲醛释放量。与现有技术相比,本发明提供的用于捕收甲醛的胶粘剂和涂料的优点在于:廉价,可以高效地吸附甲醛,并生成稳定的化合物,不会再分解释放出来,因而不会生成其它二次污染物。
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公开(公告)号:CN1736517A
公开(公告)日:2006-02-22
申请号:CN200410009474.9
申请日:2004-08-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于环境净化材料,特别涉及甲醛捕收剂。将铜氨络合离子填充在钠基膨润土、活性白土或沸石的层间或孔隙中,在碱性条件下利用铜离子的氧化性将甲醛氧化成甲酸并最终以甲酸钠方式,或利用氨与甲醛反应,脱水后生成稳定六亚甲基四胺方式的捕捉环境中的甲醛。
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公开(公告)号:CN103031014B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201210537047.2
申请日:2012-12-12
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种非导电基材粉末涂料涂层的制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)对非导电基材涂敷低粘度液体树脂组合物;(2)对涂敷有低粘度液体树脂组合物的非导电基材喷涂粉末涂料,加热固化,形成粉末涂层。本发明所得涂料涂层厚度为5~200μm且可控,涂层表面光滑平整,涂层平整度≤3μm。相比于常用的静电喷涂,可用于非导电基材,且具有附着力好、节省能源、工艺简单等优点。所述方法适用于木材、纸张、水泥、玻璃、塑料、陶瓷等非导电材料,尤其适用于木材。
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公开(公告)号:CN103483838B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310364967.3
申请日:2013-08-20
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08L97/02 , C08L83/04 , C08J3/00 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L27/06 , C08L25/06 , C08L55/02 , C08L67/02
Abstract: 一种木粉的预处理方法。本发明所述方法为将低粘度硅油和活性硅油的混合物通入装有木粉的三相循环流化床,对木粉进行改性。根据本发明所述方法制备的木粉,具备优良的疏水性、防返潮性,制备的木塑材料性能优异,与现有技术相比,本发明还具有可循环、环保高效、工艺简单、便于工业化等优点。
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公开(公告)号:CN101747835A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200810227903.8
申请日:2008-12-01
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09D183/04 , C09D5/08
Abstract: 本发明涉及弹性防腐涂料,是以室温硫化硅橡胶基础的高性能、功能性的组合物,其配方包括:30~70重量份聚有机硅氧烷、1~80重量份 颜填料、3~10重量份 交联剂、1~10重量份 助剂和10~80重量份 稀释剂。该弹性防腐涂料具有优良的耐候性、耐水性、耐酸性、耐溶剂性、耐油性和较好的耐碱性能。漆膜对玻璃、陶瓷、钢结构件、混凝土及各类树脂底漆等均有优秀的附着力,漆膜弹性、憎水性优良,拉伸强度、断裂伸长率较高,可广泛用于桥梁、储罐、各种钢结构件的防腐和地面、排水槽等的防腐、防漏。
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公开(公告)号:CN100532282C
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200710098934.3
申请日:2007-04-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种掺杂二氧化硅的腐植酸钙复合材料,腐植酸钙重量占复合材料重量的20%~90%;制备步骤如下:1)提纯工业级腐植酸钠;2)工业级腐植酸钠、硅源化合物和水以质量份比为X∶1∶10比例均匀混合,X取0.1-7.5,加热至80-90℃时,在1mL~10mL/min滴加速度范围内滴加酸至反应液pH值为4~6,反应2小时,生成复合材料前驱体;硅源化合物为化学式为R2O·nSiO2水玻璃,R为碱金属,n=1~4;3)将饱和氯化钙溶液加入至复合材料前驱体中,80-90℃反应1小时;腐植酸钠和氯化钙发生共沉淀反应,将反应液离心分离,分出下层黑色凝胶状固体,烘干得掺杂二氧化硅的腐植酸钙复合材料。
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公开(公告)号:CN100357378C
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200510000149.0
申请日:2005-01-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09D167/00 , C09D163/00 , C09D133/00 , C09D161/06 , C09D127/06 , C09D5/18
Abstract: 本发明涉及一种隔热涂料,其组成包括:成膜物15~65重量份;纳米多孔SiO23~20重量份;纳米氧化铁黄1~12重量份;颜料5~30重量份;填料3~22重量份;助剂0.4~8重量份;溶剂6~30重量份。该隔热涂料可广泛应用于各种需要降温、隔热设备或建筑,特别是用于外墙、金属储罐、管道、仪器设备、运输业、工业建筑、民用建筑及飞行器等。20μm的涂层厚度即可明显改善隔热降温效果,最佳涂膜厚度为35~45μm。该隔热涂料对太阳热和红外辐射都有高反射率、隔热效率高、抗紫外线能力强,且具有超耐候性、强附着力及高自洁性性能。
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公开(公告)号:CN101045847A
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200610066896.9
申请日:2006-03-31
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09J11/00 , C09J131/04 , C09J125/14 , C09J127/06 , C09J103/00
Abstract: 本发明涉及一种捕收甲醛的胶粘剂和一种捕收甲醛的涂料,均为使用甲醛捕收剂作为活性成分的组合物。该胶粘剂用于人造板中最外层的粘合或人造板锯口处的粘合封边,可有效吸收人造板中释放的甲醛,而且不会对板材的粘合强度造成影响,且该粘胶剂比较廉价。该涂料用于室内墙壁的涂刷,吸收室内空气中的甲醛;也可用于人造板材的表面涂刷,封闭吸收甲醛气体,减少甲醛释放量。与现有技术相比,本发明提供的用于捕收甲醛的胶粘剂和涂料的优点在于:廉价,可以高效地吸附甲醛,并生成稳定的化合物,不会再分解释放出来,因而不会生成其它二次污染物。
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公开(公告)号:CN1800283A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200510000149.0
申请日:2005-01-05
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09D167/00 , C09D163/00 , C09D133/00 , C09D161/06 , C09D127/06 , C09D5/18
Abstract: 本发明涉及一种隔热涂料,其组成包括:成膜物15~65重量份;纳米多孔SiO23~20重量份;纳米氧化铁黄1~12重量份;颜料5~30重量份;填料3~22重量份;助剂0.4~8重量份;溶剂6~30重量份。该隔热涂料可广泛应用于各种需要降温、隔热设备或建筑,特别是用于外墙、金属储罐、管道、仪器设备、运输业、工业建筑、民用建筑及飞行器等。20μm的涂层厚度即可明显改善隔热降温效果,最佳涂膜厚度为35~45μm。该隔热涂料对太阳热和红外辐射都有高反射率、隔热效率高、抗紫外线能力强,且具有超耐候性、强附着力及高自洁性性能。
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公开(公告)号:CN1712478A
公开(公告)日:2005-12-28
申请号:CN200410047995.3
申请日:2004-06-14
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09D183/10 , B05D7/02
Abstract: 本发明涉及一种纳米多功能复合薄膜,其为以交联的聚硅氧烷为主要成分的薄膜;在交联网络的表面接枝有0.02~0.1wt%全氟代硅烷,在网络内部掺杂有1~4wt%的纳米铁系氧化物颗粒。该纳米铁系氧化物为纺锤形或针形的α-FeOOH、β-FeOOH、α-Fe2O3或γ-Fe2O3。该复合薄膜的制备包括:将硅烷偶联剂和正硅酸乙酯分别在水、乙醇和水解催化剂的体系中水解,得到的水解溶液混合后,加入乙醇,在30~60℃缩合生成硅氧烷聚合物,然后依次加入纳米铁系氧化物颗粒和含氟表面活性剂,继续反应,得到薄膜溶胶;将此薄膜溶胶采用常规方法在经表面前处理过的基材表面成膜,干燥,固化而得。将该复合膜涂敷在高分子型材的表面,可以提高其耐老化性能和机械性能,达到抗污染、耐擦伤、耐老化的目的。
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