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公开(公告)号:CN117603498A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311489238.0
申请日:2023-11-09
Applicant: 南京工程学院 , 江苏瑞弗橡塑材料有限公司 , 江苏瑞弗科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开一种软核硬壳的发泡微球及其制备方法,其由核芯和壳壁组成,核芯包括低熔点热塑性弹性体、马来酸酐接枝聚合物、氮化合物类发泡剂、交联剂和光引发剂;壳壁包括丙烯酸酯树脂、环氧树脂、胺类固化剂、光引发剂和偶联剂。该软核硬壳的发泡微球具有轻质高强的特点,软核作为发泡结构,具备轻质、微交联的特点,保证了微球的弹性、韧性和内部强度,硬壳部分具有高强度,其本体材料交联致密,表面具有惰性,并具备出色的耐化学性。
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公开(公告)号:CN116621503A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310453324.X
申请日:2023-04-25
Applicant: 南京工程学院 , 南京仁创升益科技有限公司
IPC: C04B26/14
Abstract: 本发明公开了一种氧掺杂石墨相氮化碳光催化净水生态砖,属于水处理技术领域,生态砖由原料混合压制而成,所述原料包括骨料和粘结组分;所述粘结组分包括粘结剂、偶联剂、固化剂和光催化剂;所述光催化剂为氧掺杂石墨相氮化碳纳米片;所述氧掺杂石墨相氮化碳纳米片的制备方法为:先将尿素煅烧成石墨相氮化碳,然后将石墨相氮化碳溶于乙二醇和二甲基甲酰胺的混合液中,200℃下进行溶剂热处理6~24h,得到氧掺杂石墨相氮化碳纳米片。本发明的光催化净水生态砖能够有效地处理污水,且制备成本比较低,能够长期使用,具有良好的净化水质作用。
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公开(公告)号:CN115212910A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210840797.0
申请日:2022-07-18
Applicant: 南京工程学院
IPC: B01J27/24 , B01J37/08 , A62D3/17 , A62D101/28 , A62D101/26
Abstract: 本发明提供一种镍氧化物修饰石墨相氮化碳的制备方法,包括以下步骤:S1、将尿素和乙酰丙酮镍混合均匀,得到两者的混合物;S2、对S1得到的混合物进行煅烧、离心后收集得到镍氧化物修饰石墨相氮化碳。本发明使用的原材料价格低廉,制备方法操作简单,制备得到的CN‑mNiOx活性位点多、光吸收范围广、光催化降解有机污染物的性能优异,在光催化降解领域有着良好的前景。
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公开(公告)号:CN113524836A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110710463.7
申请日:2021-06-25
Applicant: 南京工程学院 , 江苏瑞弗橡塑材料有限公司
IPC: B32B27/32 , B32B27/30 , B32B27/18 , B32B27/24 , B32B27/08 , B32B27/38 , B32B33/00 , C08L91/00 , C08L53/02 , C08L23/12 , C08K3/26 , C08J7/12 , E01C13/04 , B29C48/00 , B29C65/48
Abstract: 本发明公开了一种预制型热塑性弹性体篮球场地面及其制备方法,所述篮球场地面包括弹性体组合物和覆盖于弹性体组合物表面的薄膜,弹性体组合物包括重量份20~40份SBS,30~50份碳酸钙,30~50份溶剂油,10~15份SIS,10~15份PP和0.1~1份抗氧剂;所述薄膜经过空气等离子体处理且所述薄膜的外表面经环氧树脂接枝固化改性。本发明的预制型热塑性弹性体篮球场地面是在弹性体组合物辊压成型过程中,将薄膜直接附着于弹性体组合物表面,随着辊压过程的进行同时薄膜也被加热粘接在弹性体组合物上,该方法制备的热塑性弹性体篮球场地面表面耐磨性高、防污性好,工艺环保。
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公开(公告)号:CN111019576B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201911162042.4
申请日:2019-11-22
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09J163/00 , C09J181/04 , C09J11/08 , C08G75/14
Abstract: 本申请涉及一种芳香族双马来酰亚胺改性液体聚硫橡胶增韧的环氧粘合剂及制备方法,由100份环氧树脂、10~50份胺类固化剂及40~60份芳香族双马来酰亚胺改性液体聚硫橡胶增韧剂组成,其中增韧剂由100份端巯基液体聚硫橡胶与4~20份芳香族双马来酰亚胺反应制得。增韧剂中聚硫橡胶柔性结构有效增韧环氧树脂,保证环氧粘合剂的拉断伸长率和冲击强度不降低;增韧剂中芳香族双马来酰亚胺刚性芳香结构,同时提高环氧粘合剂的力学强度与高温玻璃化转变温度,与直接采用聚硫橡胶增韧相比,力学强度提高10%~30%,高温玻璃化转变温度提高15%~25%。
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公开(公告)号:CN111978821A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010869100.3
申请日:2020-08-26
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09D163/00 , C09D133/04 , C09D101/10 , C09D175/14 , C09D183/10 , C09D5/08 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了一种防止脱色的光固化涂料,由色料、环氧树脂、烷基萘磺酸钠、聚丙烯酰胺二甲基硅油、丙烯酸树脂、纤维素邻苯二甲酸脂、聚氨酯丙烯酸酯、反应性丙烯酸酯单体、乙氧化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、异丙基硫杂蒽酮、二烷基苯甲酰甲基硫鎓盐组成。本发明采用科学的配比制成光固化涂料,具有耐候、耐腐蚀、耐氧化、耐高温等特点,使用时,将涂料涂覆于物件表面后将紫外线灯进行照射,约8s后固化完成,具有固化快的性能,使得涂料使用寿命长,保色时间长,防止脱色,具有推广应用的价值。
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公开(公告)号:CN110982464A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911162045.8
申请日:2019-11-22
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09J163/00 , C09J11/08 , C08G59/50
Abstract: 本申请涉及一种可重加工回收利用的增韧环氧胶粘剂及固化方法,可重加工回收利用的增韧环氧胶粘剂的原料按质量份数配比为:环氧树脂100份、固化剂二氨基二苯二硫醚15~35份和增韧剂芳香胺基封端聚硫树脂20~70份,其中增韧剂芳香胺基封端聚硫树脂的原料按质量份数配比为:端巯基液体聚硫树脂100份、二氨基二苯二硫醚6~25份、叔胺0.1份、过氧化氢5份、溶剂选用二氧甲烷150份;固化剂和增韧剂中均含有同种可逆共价键,实现了整个交联结构的动态可逆性,从而引发网络重排使环氧胶粘剂具有可重加工回收性,循环三次后主要性能保留率均超过90%,可有效缓解废弃高分子材料带来的环境污染和资源浪费问题。
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公开(公告)号:CN116903983A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310572008.4
申请日:2023-05-22
Applicant: 南京工程学院 , 江苏瑞弗科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚脲结构增强改性的热塑性弹性体及其制备方法,该热塑性弹性体包括:100份SEBS,10~30份聚烯烃,30~50份马来酸酐接枝共聚物,50~100份溶剂油,10~40份聚醚‑聚硅氧烷接枝改性的笼型半倍硅氧烷;其中聚醚‑聚硅氧烷接枝改性的笼型半倍硅氧烷是由端氨基聚醚、端氨基聚二甲基硅氧烷、催化剂和二异氰酸酯与八(氨基苯基三氧硅烷)反应得到的。该聚醚‑聚硅氧烷接枝改性的笼型半倍硅氧烷内部含有大量聚脲结构,可明显改善热塑性弹性体的力学性能和表面性质。
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公开(公告)号:CN114957906B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210767653.7
申请日:2022-07-01
Applicant: 江苏省产品质量监督检验研究院 , 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种SEBS基电缆用柔性半导体屏蔽料的制备方法,包括以下重量份的原料:SEBS100份,增强树脂30‑50份,溶剂油50‑100份,导电导磁复合组分5‑10份;所述导电导磁复合组分包括聚硫树脂表面改性的纳米金属氧化物和膨胀石墨。本发明利用膨胀石墨的多孔结构及良好的非极性特性,将纳米金属氧化物附在其中,解决二者之间因颗粒直径、密度等相差太大而无法均匀混合的难题;使用丙烯酸与端巯基聚硫树脂改性纳米金属氧化物,使改性后的纳米金属氧化物与膨胀石墨具有良好的极性匹配性,同时提高了与膨胀石墨多孔结构的结合强度和半导体屏蔽料的力学性能。
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公开(公告)号:CN116334975A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310357197.3
申请日:2023-04-04
Applicant: 南京工程学院 , 江苏瑞弗科技发展有限公司
IPC: E01C13/04 , C08L23/12 , C08L23/08 , C08L51/06 , C08L51/00 , C08K3/26 , C08K7/12 , C08L53/02 , C08L91/00
Abstract: 本发明提供一种具有鳞片状表面的预制型塑胶跑道及其制备方法,该预制型塑胶跑道通过将表层树脂颗粒铺洒于薄膜表面,令表层树脂颗粒熔融之后冷却、电子束辐照交联覆于热塑性预制塑胶跑道的表面辊压得到。表层由PP、轻质碳酸钙、石棉、增塑剂、POE、抗氧剂、辐照交联剂和偶联剂制得,薄膜由PP、马来酸酐接枝SEBS、马来酸酐接枝PP制得。该预制型塑胶跑道具有的三层结构经过热熔粘接、辐照交联等处理,具有鳞片状表面,可实现抗滑值和冲击吸收性能的提升。
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