聚苯胺/四氧化三铁电磁复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103613760B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201310663174.1

    申请日:2013-12-10

    Abstract: 聚苯胺/四氧化三铁电磁复合材料的制备方法,首先在离子液体中合成四氧化三铁纳米材料,而后将苯胺单体、掺杂剂与去离子水混合,混合均匀后将氧化剂溶液缓慢滴入到混合液中,反应后得到聚苯胺/四氧化三铁墨绿色电磁复合材料粉末。本制备方法中四氧化三铁磁流体的合成采用化学共沉淀法,电磁复合材料的合成采用原位聚合法,合成过程简单易操作,离子液体作为绿色化学溶剂应用于整个合成过程,并且合成的电磁复合材料的磁性及导电性均具有较好的表现,可应用于电磁屏蔽、微波吸收、隐形涂料等领域。

    聚苯胺/四氧化三铁电磁复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103613760A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310663174.1

    申请日:2013-12-10

    Abstract: 聚苯胺/四氧化三铁电磁复合材料的制备方法,首先在离子液体中合成四氧化三铁纳米材料,而后将苯胺单体、掺杂剂与去离子水混合,混合均匀后将氧化剂溶液缓慢滴入到混合液中,反应后得到聚苯胺/四氧化三铁墨绿色电磁复合材料粉末。本制备方法中四氧化三铁磁流体的合成采用化学共沉淀法,电磁复合材料的合成采用原位聚合法,合成过程简单易操作,离子液体作为绿色化学溶剂应用于整个合成过程,并且合成的电磁复合材料的磁性及导电性均具有较好的表现,可应用于电磁屏蔽、微波吸收、隐形涂料等领域。

    微硅粉/SBS复合改性沥青及其制备方法

    公开(公告)号:CN103232718A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310187690.1

    申请日:2013-05-18

    Abstract: 微硅粉/SBS复合改性沥青及其制备方法,按质量百分比计,其组分为:基质沥青为85%~97%,微硅粉为1%~10%,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物为2%~5%;其制备方法的步骤为:(1)按基质沥青91~95%,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物2~5%,微硅粉1%~10%备料;(2)将基质沥青加热到160℃~200℃时,加入2~5%的苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物和1%~10%的微硅粉,搅拌15~60min,使其均匀分散;(3)将步骤(1)所得产物升温至160℃~200℃,再用剪切机以4000~6000r/min高速剪切30~120min,制得复合改性沥青。

    一种酸钠改性海泡石及其改性方法和应用

    公开(公告)号:CN115090256A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210713365.3

    申请日:2022-06-22

    Abstract: 本发明提供一种酸钠改性海泡石及其改性方法和应用,涉及改性材料制备及环保工程领域。该酸钠改性海泡石的改性方法是采用无机复合酸、氯化钠和六偏磷酸钠混合配置的酸钠改性液与海泡石搅拌反应进行海泡石改性。本发明的酸钠改性海泡石制备方法简单,由一步法改性得到,所采用的改进物质六偏磷酸钠、氯化钠及盐酸成本低廉易得,易于工业化生成;制备条件温和,所涉及的反应温度低,能耗少,能够在短时间内达到理想的改性效果,改性时间由常规的10~12小时缩短至2小时,能够缩短83%的反应时间,相比于常规分步改性过程,该一步法所得改性海泡石对铅、铜与锌离子最大吸附量分别能够达到30.54 mg/g、41.26 mg/g与40.54 mg/g。

    一种导电聚硅氧烷-聚苯胺防腐涂层的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112625484A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011121055.X

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明归属于金属在盐水溶液中的防腐蚀领域,具体涉及一种稳定超疏水导电聚硅氧烷‑聚苯胺(PANIC‑RA‑POS)防腐涂层的制备方法及应用。本发明方法利用电化学法在金属表面构筑致密稳定的导电聚苯胺薄膜,采用喷涂法构筑外部疏水性聚硅氧烷涂层,同时在聚苯胺及聚硅氧烷之间喷涂不干胶(RA)形成聚硅氧烷‑聚苯胺(PANIC‑RA‑POS)防腐涂层,并应用到金属表面防腐领域。本发明涉及的涂层分为内部导电聚苯胺薄膜PANIC和外部超疏水涂层POS,PANIC具有对金属表面自发钝化及减缓点蚀的独特优势,有效降低电化学腐蚀,POS具有在腐蚀介质中自发形成空气层的特点,可以高效阻隔腐蚀介质和电子的传输,有效降低化学腐蚀,不干胶喷胶SA加强了PANIC和POS间的结合力,有效提高了金属防腐性能。

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