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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
IPC: C09D133/04 , C09D7/65 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D5/24
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。
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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
IPC: B01J31/06 , C02F1/72 , C02F101/38
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。
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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。
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公开(公告)号:CN103554639A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310518717.0
申请日:2013-10-29
Applicant: 扬州大学
IPC: C08L23/08 , C08L23/16 , C08K13/06 , C08K9/00 , C08K3/38 , C08K3/22 , C08K3/02 , C08K5/13 , C08K5/526 , C08K5/01 , C08K5/09 , C08K5/3492 , C08J3/24 , C08J3/28 , H01B3/44
Abstract: 一种环保型无卤阻燃电线电缆的生产方法,涉及电线、电缆的生产技术领域,先将原料进行共混后由螺杆挤出机混炼造粒,再将造成的粒子经挤塑工艺包覆在导体外,形成电线或电缆半制品,其特征在于将电线或电缆半制品置于辐照剂量为50~120KGy的条件下,经电子加速器辐照交联形成电线或电缆终产品。本发明解决了由于加入大量无卤阻燃剂导致强度等性能过低,同时没有卤化氢有毒气体污染环境的问题,制成的产品即使在燃烧过程中也不会生成有毒的卤化氢气体污染环境,提高了电缆的安全性,同时该电缆拥有优异的耐热老化、电气性能及力学性能等综合的性能。
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公开(公告)号:CN101734716A
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200910264347.6
申请日:2009-12-21
Applicant: 扬州大学
IPC: C01G23/053 , B82B3/00
Abstract: 本发明公开了一种在非耐高温基材表面负载晶型可控纳米二氧化钛的制备方法,属于材料制备技术领域。通过对钛原料进行水解或加碱沉淀处理后得到的氢氧化钛,再经胶溶得到负载用处理液,将经过预处理基材浸入到上述负载用处理液中,在70~100℃温度下保温反应24~72小时,然后通过清洗、干燥得到负载有晶型可控的纳米二氧化钛的非耐高温基材料。本方法制备过程简单,对设备要求低,所得材料可以用于空气净化,有机污染物降解以及紫外线屏蔽等方面。
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公开(公告)号:CN100430441C
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200610041005.4
申请日:2006-07-12
Applicant: 扬州大学
Abstract: 聚酰胺/石墨纳米导电复合材料及其制备方法,涉及一种聚酰胺/石墨纳米导电复合材料的工艺,由主基体聚酰胺、辅基体和膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨组成,各组分的质量份为:主基体聚酰胺100份、辅基体5~60份、膨胀倍数在100倍以上的膨胀石墨2~40份。本发明具有较低的渗滤阈值(3-4%)和较高的电导率。由于导电填料填充量较低,本发明基本保持了尼龙的优异的力学性能和加工性能,同时,又具有较好的抗静电性,因此具有广阔的工业化前景,有望在防静电材料、电磁屏蔽材料、微波吸收等领域获得广泛的应用。
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公开(公告)号:CN108072688B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201711401384.8
申请日:2017-12-22
Applicant: 扬州大学
IPC: G01N27/327
Abstract: 一种蛋白质灵敏检测的生物传感器的制备方法属于纳米材料学、电化学领域。本发明采用自组装的方法在ITO导电玻璃导电面镀上一层银膜,并进一步制作出生物传感器电极,对电极进行了研究并将此电极用于BSA的检测。使用银纳米粒子作为标记物,利用银纳米粒子的自有的导电性,通过直接检测电化学的方法进行检测。制作成本低,可重复性强,同时检测时无需进行信号的放大,检测步骤简单,无需复杂操作的蛋白质灵敏检测的生物传感器的制备方法。
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公开(公告)号:CN108659219A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810585484.9
申请日:2018-06-08
Applicant: 扬州大学
IPC: C08G73/02
Abstract: 本发明涉及化工材料的制备方法领域内的聚苯胺的制备方法,其以表面修饰钯纳米粒子的聚苯乙烯微球为催化剂,硼氢化钠作为氢源,十六烷基六甲基溴化铵为乳化剂,制备生成聚苯胺。通过红外光谱,紫外光谱以及核磁共振氢谱进行表征。本发明制备了高活性且在空气中稳定储存,易从反应物中分离的钯纳米粒子催化剂,此种表面修饰钯纳米粒子@PS核壳结构的催化剂的催化效率高,制备工艺简单且重复性高。
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公开(公告)号:CN107573575A
公开(公告)日:2018-01-12
申请号:CN201710815496.1
申请日:2017-09-12
Applicant: 扬州大学
IPC: C08L23/08 , C08L23/00 , C08L51/06 , C08K13/06 , C08K3/22 , C08K9/10 , C08K3/02 , C08K3/34 , C08K5/3492 , C08J3/28 , B29C35/08 , H01B3/44
Abstract: 一种利用热塑性弹性体生产交通信号软电缆的方法,涉及电线、电缆的生产技术领域。有两种方法,方法一先造粒再挤塑;方法二直接挤塑。两各种方法都采用了热塑性弹性体、线性低密度聚乙烯、无卤阻燃剂、润滑剂、复合抗氧剂、防老剂、偶联剂和敏化交联剂作为绝缘护套原料,另外,还将半制品进行辐照。两种方法在生产、储运、使用过程中,对环境无污染,对人体无害,燃烧时不会产生有害气体,是一种绿色环保产品。还能使电缆具有良好的阻燃、机械、耐弯折、绝缘及耐热老化等性能,能够满足电力标准需求。
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公开(公告)号:CN101734716B
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN200910264347.6
申请日:2009-12-21
Applicant: 扬州大学
IPC: C01G23/053 , B82B3/00
Abstract: 本发明公开了一种在非耐高温基材表面负载晶型可控纳米二氧化钛的制备方法,属于材料制备技术领域。通过对钛原料进行水解或加碱沉淀处理后得到的氢氧化钛,再经胶溶得到负载用处理液,将经过预处理基材浸入到上述负载用处理液中,在70~100℃温度下保温反应24~72小时,然后通过清洗、干燥得到负载有晶型可控的纳米二氧化钛的非耐高温基材料。本方法制备过程简单,对设备要求低,所得材料可以用于空气净化,有机污染物降解以及紫外线屏蔽等方面。
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