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公开(公告)号:CN105440218A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410419504.7
申请日:2014-08-22
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08F257/02 , C08F230/08 , C08F285/00 , C08F212/36 , C08F222/16 , C08F2/26 , C08F8/12 , B01F17/52
CPC classification number: C08F2/26 , C08F8/12 , C08F212/36 , C08F222/16 , C08F230/08 , C08F257/02 , C08F285/00
Abstract: 本发明公开了一种制备有机/无机杂化Janus颗粒的方法。该方法,包括下述步骤:1)将聚合物中空球形颗粒分散在水中,得到种子乳液;2)将硅烷偶联剂乳液加入种子乳液中,在机械搅拌下进行聚合反应,并产生相分离得到Janus颗粒乳液;所述硅烷偶联剂乳液中包括硅烷偶联剂单体和聚合反应引发剂。3)将步骤2)获得的Janus颗粒乳液喷雾干燥法或者冷冻干燥法得到有机和无机部分分离的Janus颗粒。本发明的方法制备的Janus颗粒结构可精确控制,有机部分和无机部分比例可调,反应简单,可批量生产。
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公开(公告)号:CN104945569A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201410127123.1
申请日:2014-03-31
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08F283/12 , C08F8/42 , C08G77/26 , C09D151/08
Abstract: 本发明涉及一种超疏水涂层用两亲性颗粒及其制备方法、和超疏水涂层。所述制备方法包括:在乳液中将第一硅前驱体和第二硅前驱体进行反应以制备一侧为具有多个突起部的亲水侧且另一侧为平滑的疏水侧的两亲性颗粒A;将两亲性颗粒A的亲水侧用引发剂改性、以及通过引发剂聚合接枝疏水性的聚合物,得到颗粒B;以及将所述颗粒B的平面疏水侧用硅烷偶联剂改性,得到一侧为具有多个聚合物突起部的疏水侧且另一侧为平滑的亲水侧的超疏水性涂层用两亲性颗粒。本发明的制备方法对生产设备要求低、反应条件温和,能够进行批量化生产;而且,用所述两亲性颗粒制备超疏水涂层的过程简单、适用范围广,且所形成的超疏水涂层与基底结合牢固,超疏水特性持久。
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公开(公告)号:CN103204508B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310126320.7
申请日:2013-04-12
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C01B33/113 , C01G23/053 , C01F7/02 , B82Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种具有双重性质的Janus纳米材料及其制备方法。本发明以聚合物胶体颗粒为模板,通过种子乳液聚合方法,基于界面自组装和相分离机理,得到有机/无机杂化Janus颗粒;去除模板聚合物胶体颗粒后直接得到Janus纳米颗粒或多孔片状材料。通过控制反应物浓度和种类等条件实现Janus纳米颗粒或多孔片状材料的尺寸、微结构和化学组成的可控。这类Janus纳米颗粒或多孔片状材料在颗粒乳化剂、自组装、增容剂和纳米马达等方面都存在着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN104031612A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201310072571.1
申请日:2013-03-07
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明涉及一种相变储能微胶囊及其制备方法,尤其涉及一种不释放甲醛、导热性能好且无过冷现象的相变储能微胶囊及其制备方法与应用。本发明的相变储能微胶囊具有核壳结构,其中所述相变储能微胶囊的整个壳层上复合有金属或金属氧化物颗粒。本发明的相变储能微胶囊不释放甲醛、导热性能好且无过冷现象。
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公开(公告)号:CN101885813A
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200910084437.7
申请日:2009-05-14
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: C08F292/00 , C08F2/24 , C08F8/30 , C08F8/00
Abstract: 本发明公开一种复合Janus颗粒及改性Janus颗粒与它们的制备方法。本发明以无机颗粒为种子,结合硅烷偶联剂改性、种子乳液聚合、无机表面刻蚀、聚合物凝胶诱导复合功能物质等方法制备了无机/聚合物、无机/无机、无机/金属、无机/金属氧化物Janus颗粒。通过控制反应物活性、加料速度、反应物浓度,可以实现Janus颗粒结构及尺寸的控制,并可实现多种物质的复合。本发明提供的Janus颗粒不仅具有良好的分散性,还具有很好的强度和尺寸稳定性。
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公开(公告)号:CN100464833C
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200410009774.7
申请日:2004-11-11
Applicant: 中国科学院化学研究所
IPC: B01J13/02
CPC classification number: B01J13/02
Abstract: 本发明属于中空结构材料领域,特别涉及以聚合物中空球为模板来制备无机物、金属、有机物中空球和复合结构的中空球,以及具有光、电、磁、催化特性的中空球及其复合结构的中空球的制备方法。本发明以聚合物中空球为模板结合溶胶-凝胶、沉降反应、氧化还原过程,通过强制界面的方法或表面沉降方法制备了的复合结构的中空球,高温烧结或溶剂选择性抽提将模板聚合物除去得到无机物、金属、有机物中空球。通过控制反应物活性、加料方式、反应物浓度以及循环反应法,可以实现中空球结构及尺寸的控制,并可实现多种物质的复合。本发明的中空球不仅具有良好的分散性,还具有很好的强度和尺寸稳定性。本发明涉及这些中空结构材料的应用。
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公开(公告)号:CN1209398C
公开(公告)日:2005-07-06
申请号:CN01100390.1
申请日:2001-01-04
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种聚合物有序多孔凝胶的制备方法,包括:制备二氧化硅单分散微粒分散体系;将0.01%-5%(重量)引发剂、1-30%(重量)交联剂,和98.99-65%(重量)的单体和聚合物,其中聚合物为单体重量的1-30%(重量),浸入二氧化硅模板孔隙中,引发聚合得到有序无机/有机复合物;提取所制备的复合物中的未交联聚合物;如果所使用的单体中含有苯环,将复合物和浓硫酸按质量比在10∶1-1∶100之间混合,在20-150℃下进行磺化处理;将复合物浸入氢氟酸中除去二氧化硅模板,得到有序的凝胶树脂。
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公开(公告)号:CN1101836C
公开(公告)日:2003-02-19
申请号:CN99108085.8
申请日:1999-06-11
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明环氧树脂/无机物复合水基分散体系包括双酚A型环氧树脂、无机物填料和乳化剂,该分散体系尺寸为50-1000nm,经混合均匀后,将体系降温至25-99℃,加水直到体系的电阻值突然下降,此时体系的连续相由环氧树脂混合物反转为水相,即实现了相反转而制备了复合水基体系,该体系具有良好的包覆结构,分散相不易发生聚集或桥联过程。
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公开(公告)号:CN1321697A
公开(公告)日:2001-11-14
申请号:CN00107215.3
申请日:2000-04-28
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明一种环氧树脂/微粒复合固化微球水基体系,体系中环氧树脂/微粒复合固化微球与水的重量比为1∶4-7∶3,其中环氧树脂/微粒复合固化微球粒径为102nm-101μm。将环氧树脂,无机微粒和乳化剂按重量比10-99.8∶0.1-40∶0.1-50搅拌均匀,在10-50℃下加入固化剂,在搅拌下,加水,在50-99℃进行固化反应1-10小时,制得环氧树脂/微粒复合固化微球水基体系。本发明环氧树脂/微粒复合固化微球水基体系具有强度高,耐热性好等特点,可作为增强填料,高分子改性剂等。
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公开(公告)号:CN1294150A
公开(公告)日:2001-05-09
申请号:CN99122079.X
申请日:1999-10-28
Applicant: 中国科学院化学研究所
Abstract: 本发明环氧树脂及其与无机物复合的水基分散体系的制备方法,是采用多点加水或边加水,边降温方式。其制法是将环氧树脂,乳化剂和无机物粉末在90—150℃下混合均匀,降至40—85℃后,加水至实现相反转,得到水基微粒尺寸为50—1000nm的体系。该方法充分利用剪切场,降低能耗,提高了相反转效率,节约时间可高达60%。
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