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公开(公告)号:CN112708075A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011592073.6
申请日:2020-12-29
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/20 , C08F220/38 , C08F220/14 , C08F220/34 , G02B1/04
Abstract: 本发明涉及高分子水凝胶技术领域,为解决传统水凝胶的抗生物污染物黏附的性能较差的问题,提供了一种抗溶胀抗黏附水凝胶及其制备方法、应用,所述抗溶胀抗黏附水凝胶由甲基丙烯酸羟乙酯、两性离子单体与疏水单体共聚而成。本发明抗溶胀抗黏附水凝胶中甲基丙烯酸羟乙酯赋予水凝胶较好的亲水性,两性离子部分赋予水凝胶优异的抗黏附性能并且改善疏水单体在预液中的溶解性,疏水单体赋予水凝胶良好的抗溶胀性能;制备方法操作简单,高效且环保,对环境友好,易于产业化。
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公开(公告)号:CN107779084A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201711057319.8
申请日:2017-11-01
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C09D183/04 , C09D133/14 , C09D133/00 , C09D5/16 , C09D7/61 , C03C17/30 , C03C17/32 , E04B1/62
CPC classification number: C09D183/04 , C03C17/30 , C03C17/32 , C03C2217/445 , C03C2217/475 , C03C2217/477 , C03C2217/478 , C08K2003/265 , C08K2201/011 , C09D5/1681 , C09D5/1687 , C09D133/00 , C09D133/14 , E04B1/62 , C08L33/14 , C08K3/36 , C08L83/04 , C08K3/26
Abstract: 本发明公开了一种建筑外墙水性超疏水涂料,其特征在于:所述的涂料按照如下方法进行制备:将去离子水和无机微纳米颗粒混合,室温下搅拌均匀,然后再加入建筑外墙涂料乳液和含氟丙烯酸树脂,搅拌均匀,得到建筑外墙水性超疏水涂料;所述的建筑外墙涂料乳液为硅丙乳液、苯丙乳液、纯丙乳液或有机硅乳液中的一种或二种及以上任意比例的混合;所述的无机微纳米颗粒为二氧化硅、碳酸钙或二氧化钛中的一种或二种及以上的组合。本发明所述的制备工艺简单,操作简便,利用建筑外墙涂料乳液提供基底结合力,含氟丙烯酸树脂往表面自迁移形成低表面能,微纳米颗粒提供微粗糙度,使涂层具有较好的超疏水性能。
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公开(公告)号:CN103571302A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310463815.9
申请日:2013-09-30
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/12 , C08G59/64
Abstract: 本发明公开了一种水性含氟环氧涂料,其制备方法包括以下具体步骤:(1)将无水乙醇、氨基硅氧烷、含氟硅氧烷在磁力搅拌下混合均匀,调节pH值到3~5左右,在室温下反应45~60min后得到含氟和含氨基硅氧烷溶胶;所述的氨基硅氧烷中含有-NH2或-NH-,所述的含氟硅氧烷中含有-CF2-或-CF3;(2)在室温下,将含氟和含氨基硅氧烷溶胶与水性环氧树脂乳液混合,磁力搅拌下,在室温下反应0.5~1h,反应后,得到改性的水性环氧乳液;(3)在室温下,取多元胺固化剂加入到改性环氧乳液中,磁力搅拌下反应10~20min,得到水性含氟环氧涂料。本发明的含氟环氧涂料制得的涂层具有优异的疏水性能、耐化学、耐酸碱、耐污性能以及很强的基底结合力;且制备方法简单,成本低,适宜工业化生产。
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公开(公告)号:CN101724337A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910155672.9
申请日:2009-12-29
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C09D175/06 , C09D175/08 , C03C17/32
Abstract: 本发明公开了一种醇溶性聚氨酯涂料的制备方法,包括以下步骤:1)将平均分子量为500~5000的聚醚或聚酯多元醇经过脱水处理,与多异氰酸酯按照多异氰酸酯中含有的异氰酸根:聚醚或聚酯多元醇中含有的羟基摩尔比为1.1~1.4∶1投料反应,形成含端异氰酸酯基的聚氨酯预聚体;2)步骤1)所得产物不经分离直接加入分子量在100~10000之间的环氧乙烷低聚物或聚合物,进行封端反应,随着反应进行,体系粘度增加,加入适量乙醇以降低体系粘度,充分反应后得到透明的醇溶性聚氨酯涂料。本发明合成操作工艺简单,所得涂料稳定性好,不含有毒溶剂,对人体和环境无污染,适应于对涂层固化时间、涂层视觉效果和环保标准有较高要求的场所。
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公开(公告)号:CN120059722A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510211324.8
申请日:2025-02-25
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C09K11/02 , C08F220/14 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F222/14 , C08F220/24 , C08F212/36 , C09K11/66 , B82Y20/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种氟化交联微球包覆钙钛矿量子点粉末的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)取单体A、聚乙烯吡咯烷酮、溶剂并加入反应容器中,在氮气氛围下,升温后加入引发剂;(2)反应一定时间后,加入交联剂、含氟单体、单体B和溶剂,并持续进行反应,反应结束后进行洗涤、过滤、干燥得到氟化交联微球;所述单体B与单体A相同;(3)取氟化交联微球,加入钙钛矿量子点溶液中,进行溶胀,溶胀完成后进行离心,向离心得到的沉淀中加入正己烷进行收缩,离心后在真空烘箱中干燥得到氟化交联微球包覆钙钛矿量子点粉末。本发明制得的氟化交联微球包覆钙钛矿量子点粉末在保留荧光性能的同时,能够提高量子点在水中的稳定性。
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公开(公告)号:CN119842193A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510129215.1
申请日:2025-02-05
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08L67/02 , C08L67/04 , C08K5/1515 , C08K5/3492
Abstract: 本发明公开了一种环境友好草坪填充颗粒及其制备方法。所述环境友好草坪填充颗粒由包含可生物降解的聚合物A、可生物降解的聚合物B、增塑剂、过氧化物引发剂和助交联剂的原料制成;所述可生物降解的聚合物A为PLA或PPC,所述可生物降解的聚合物B为PBAT或PBS,所述增塑剂为腰果酚乙酯或环氧腰果酚乙酯,所述助交联剂为三烯丙基异氰脲酸酯。本发明制备的填充颗粒具有橡胶的弹性和回复性能,且力学性能、硬度和颜色可调控,可作为草坪的填充颗粒。
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公开(公告)号:CN117736463B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202311761232.4
申请日:2023-12-20
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明公开了一种木薯淀粉基液体地膜的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将正硅酸乙酯、乙醇、去离子水和0.8‑1.2mol/L的盐酸配置成正硅酸水解液,在室温下搅拌至完全水解,得到作为交联剂的硅溶胶;(2)将木薯淀粉加入硅溶胶中,搅拌混合,得到含有交联剂的淀粉溶液;(3)将羧甲基纤维素和碳化二亚胺加入到含有交联剂的淀粉溶液中,搅拌混合均匀得到乳液,即为木薯淀粉基液体地膜。本发明制得的地膜乳液易喷洒易使用,可以帮助保持土壤湿润,降低水分蒸发和雨水流失,维持地表温度,减少土壤热量流失。
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公开(公告)号:CN112708075B
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202011592073.6
申请日:2020-12-29
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08F283/06 , C08F220/20 , C08F220/38 , C08F220/14 , C08F220/34 , G02B1/04
Abstract: 本发明涉及高分子水凝胶技术领域,为解决传统水凝胶的抗生物污染物黏附的性能较差的问题,提供了一种抗溶胀抗黏附水凝胶及其制备方法、应用,所述抗溶胀抗黏附水凝胶由甲基丙烯酸羟乙酯、两性离子单体与疏水单体共聚而成。本发明抗溶胀抗黏附水凝胶中甲基丙烯酸羟乙酯赋予水凝胶较好的亲水性,两性离子部分赋予水凝胶优异的抗黏附性能并且改善疏水单体在预液中的溶解性,疏水单体赋予水凝胶良好的抗溶胀性能;制备方法操作简单,高效且环保,对环境友好,易于产业化。
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公开(公告)号:CN109971104B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201910198625.6
申请日:2019-03-15
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C08L33/24 , C08L5/04 , C08J3/075 , C08F220/58 , C08F222/38
Abstract: 本发明涉及高分子水凝胶技术领域,为解决克服传统双网络水凝胶缺乏生物相容性以及抗蛋白非特异性吸附性能问题,提供了一种强韧抗污双网络水凝胶及其制备方法,所述强韧抗污双网络水凝胶先由N‑羟乙基丙烯酰胺通过化学交联形成共价交联网络,再由穿插于共价交联网络内的海藻酸钠与多价阳离子通过配位作用形成物理交联网络制得。本发明的强韧抗污双网络水凝胶机械性能优异、抗污抗菌性能以及生物相容性良好,在生物医用领域具有潜在的应用前景;制备方法操作步骤简单,条件温和易控,对设备无特殊要求,有利于大规模工业化生产。
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