-
公开(公告)号:CN112694809A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN201911012798.0
申请日:2019-10-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种环氧富锌防腐涂料及其制备方法。该防腐涂料包括锌粉、环氧树脂以及石墨纤维。该防腐涂料在金属基体表面形成的涂层具有优异的防腐性能,同时与金属基体的附着力良好,并且具有高的韧性,因此能够对金属基体进行有效的防护。
-
公开(公告)号:CN108913015B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710218916.8
申请日:2017-04-05
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D183/04 , C09D133/24 , C09D5/16 , C09D7/63 , C08J3/075 , C08J3/28
Abstract: 本发明公开了一种双网络有机硅水凝胶/纳米银复合材料、制法及应用。所述双网络有机硅水凝胶/纳米银复合防污涂料包括:第一网络,包括基于硅羟基缩合聚合构建的聚硅氧烷弹性网络;以及,第二网络,包括通过银纳米粒子与乙酰硫酯键之间的螯合构建的亲水性水凝胶网络。本发明通过将有机硅体系和水凝胶体系有机复合起来,有机硅弹性体网络结构可以很好的保护水凝胶体系,水凝胶结构能够在水相中逐渐迁移到有机硅体系表面形成亲水性水化膜,水化层可以很好的抑制污损生物的附着,避免银元素“暴释”等缺点,另外低表面能的有机硅弹性体还有利于黏附的微生物在水流的剪切下脱除,具有很好的抗海洋污损性能。
-
公开(公告)号:CN111253993A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010173227.1
申请日:2020-03-13
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M125/00 , C10M173/02 , C10N30/04 , C10N30/06 , C10N40/22 , C10N40/24
Abstract: 本发明公开了一种Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂、其制备方法与应用。所述制备方法包括:以有机碱对Nb2C材料进行插层与剥离,获得减薄的Nb2C材料,其中,所述有机碱包括四甲基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵、四丙基氢氧化铵、四丁基氢氧化铵等;使所述减薄的Nb2C材料与水均匀混合并搅拌,形成Nb2C/Nb2O5复合材料,获得Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂。本发明提供的使用有机碱调控并制备MXene复合材料Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂的方法,所获水基润滑剂添加剂具有良好的润滑效果和耐磨性能,可以显著提升水润滑介质的减摩抗磨性能,可广泛应用于高水基的润滑液、切削液、冷轧液以及难燃液压液等领域。
-
公开(公告)号:CN111218187A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010149245.6
申请日:2020-03-06
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D133/08 , C09D5/16 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明揭示了一种环保型仿微纳结构氟硅改性丙烯酸防污漆、其制法及应用。所述环保型仿微纳结构氟硅改性丙烯酸防污漆包括按照重量份计算的如下组分:氟硅改性丙烯酸树脂40-60份、氧化亚铜15-25份、广谱杀菌剂6.3-25份、丙二醇甲醚醋酸酯1-5份、二甲苯5-15份、防沉剂0.1-3.5份和润湿分散剂0.2-1.5份。本发明环保型仿微纳结构氟硅改性丙烯酸防污漆能够实现超低生物吸附表面和抗生物污损活性物相结合的协同防污效果,达到前期预防海洋生物附着,后期使附着海洋生物难生存、易脱落的目的。
-
公开(公告)号:CN110747480A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910953775.3
申请日:2019-10-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种抗高血压药物作为含铁材料的缓蚀剂的应用。本发明中的洛沙坦钾具有低毒、快速成膜的特点,在碳钢表面形成一层致密且牢固的吸附膜,在很宽的温度范围内都能够有效抑制盐酸环境中碳钢的腐蚀。从电化学极化曲线测试结果可以看出,该化合物为混合型缓蚀剂,既抑制了阴极析氢反应,又抑制了阳极钢的溶解,缓蚀效率在5mM时就高达92.2%(298K),89.3%(308K),94.0%(318K)。
-
公开(公告)号:CN110256958A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910664882.4
申请日:2019-07-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D183/04 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种常温自干型厚膜化耐高温涂料、其制备方法及应用。所述涂料包括:改性有机硅树脂、金色耐高温颜料、片状低遮盖力填料、丁醇、二甲苯、接枝偶联剂、定向排列剂。本发明提供的涂料首先是通过定向排列剂使得涂装到金属表面涂层中的金色耐高温颜料、低遮盖力片状填料实现定向有序排列,使得涂层表面整齐光洁;其次通过接枝偶联剂将耐高温颜料和树脂、金属底材之间形成紧密连接,增强了涂层的耐腐蚀性、抗氧化性以及其与有机硅树脂的粘接性,保证了厚膜状态下涂层的稳定性。本发明提供的涂料不仅能够长期耐受600℃高温,且具有不变色、高膜厚的优点,同时该涂料生产和施工工艺简单,便于大规模使用。
-
公开(公告)号:CN106512480B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201611057914.7
申请日:2016-11-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01D17/02
Abstract: 本发明公开了一种耐磨疏水亲油材料,采用亲油的基底材料,将硬脂酸金属盐粘附在该基底表面,利用硬脂酸金属盐的疏水特性,在基底表面构成耐磨疏水的表面层,从而实现了耐磨、疏水、亲油的效果。该材料成本低、具有良好的疏水特性与亲油特性,可应用在油水分离技术中,实现油渗透而水不渗透网膜,适用于煤油、汽油、柴油、机油、甲苯、二氯甲烷、植物油,汽油等不与水互溶的有机溶剂与水的分离。
-
公开(公告)号:CN106811740B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201510854390.3
申请日:2015-11-27
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种长效减阻涂层、其制备方法与应用。该涂层包括氧化锌薄膜层和粘附于所述氧化锌薄膜层表面的长链烷烃层。该方法首先利用化学气相沉积技术在金属丝网上制备双亲性(亲油/亲水)氧化锌薄膜,然后利用聚二甲基硅氧烷对氧化锌薄膜进行修饰改性,使其具备亲油疏水的单亲特性,最后对PDMS改性氧化锌进行浸油处理,从而获得所述长效减阻涂层。本发明的减阻涂层还可通过温度调控而改变减阻效果,并有效克服超疏水减阻技术在高速、高压条件下失效问题,其实现方式是通过将固‑气‑水界面转变为固‑油‑水界面,从而在高速高水压航体上起到减阻作用。此外该方法构筑的减阻涂层在水中长期浸泡后仍具有减阻作用,明显优于超疏水减阻材料。
-
公开(公告)号:CN106811740A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201510854390.3
申请日:2015-11-27
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC classification number: C23C18/1216 , B05D5/08 , C23C18/125
Abstract: 本发明公开了一种长效减阻涂层、其制备方法与应用。该涂层包括氧化锌薄膜层和粘附于所述氧化锌薄膜层表面的长链烷烃层。该方法首先利用化学气相沉积技术在金属丝网上制备双亲性(亲油/亲水)氧化锌薄膜,然后利用聚二甲基硅氧烷对氧化锌薄膜进行修饰改性,使其具备亲油疏水的单亲特性,最后对PDMS改性氧化锌进行浸油处理,从而获得所述长效减阻涂层。本发明的减阻涂层还可通过温度调控而改变减阻效果,并有效克服超疏水减阻技术在高速、高压条件下失效问题,其实现方式是通过将固-气-水界面转变为固-油-水界面,从而在高速高水压航体上起到减阻作用。此外该方法构筑的减阻涂层在水中长期浸泡后仍具有减阻作用,明显优于超疏水减阻材料。
-
公开(公告)号:CN105440936A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410427642.X
申请日:2014-08-27
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D183/04 , C09D5/08 , C23C18/00
Abstract: 本发明公开了一种铝合金表面防腐耐磨涂层及其制备方法。该铝合金表面防腐耐磨涂层包括:主要由形成于铝合金表面的微纳结构组成的织构化层;以及,覆盖于织构化层上的、并与织构化层键合的单分子硅烷膜层;其制备方法包括:对铝合金基体表面进行织构化处理,形成所述织构化层;以及,将所述铝合金基体表面浸渍于含有烷氧基硅烷等的水解产物的溶液中,从而自组装形成单分子硅烷膜;优选的,还可对所述铝合金基体表面进行热处理。本发明的铝合金表面防腐耐磨涂层耐摩擦性能优异,防腐性能优良,稳定性高,且制备工艺简单、重复性好,原料廉价易得,成本低廉,且对基底材料的形状没有限制,适用于较大面积的铝合金的表面处理,具有很好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-