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公开(公告)号:CN106824272B
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201710003826.7
申请日:2017-01-04
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明公开了一种核级离子交换树脂基复合材料及其制备方法。该复合材料首先利用还原剂在聚合物封装剂的存在下将铂前驱体还原成聚合物封装的纳米铂颗粒,加入硅源和铝源后在聚合物作为结构导向剂下经水热反应后得到铂‑硅铝分子筛核壳结构复合物,内核为纳米铂颗粒,壳层为硅铝分子筛。最后将铂‑硅铝分子筛核壳结构复合物组装至核级离子交换树脂上,得到核级离子交换树脂基复合材料。该复合材料具有较强的离子交换性质、较高的催化脱除效率、较强的环境耐久性和极高的可循环使用性能,在核工业循环水处理领域中有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117186736A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311210130.3
申请日:2023-09-19
Applicant: 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 , 东南大学 , 南京工程学院
IPC: C09D163/00 , C09D161/20 , C09D5/20 , C09D5/18
Abstract: 本发明公开了一种离型力可调控、耐高温的MLCC离型剂及其制备方法,该离型剂包括按重量份计的以下原料组分:双酚F型环氧树脂40~70份、直链烷基正醇30~50份、氨基树脂10~20份、胺类催化剂0.1~0.5份、酸类催化剂1~5份、以及溶剂300份。本发明提供了一种离型力可调控、耐高温的MLCC离型剂,通过引入耐高温酚醛环氧树脂使制备的离型膜具有优异的耐温性能,可以在150℃以上的高温条件下长时间放置并保持性能稳定;通过调节直链烷基醇的加入比例能实现离型力的调控,同时还具有较好的表面润湿性、强附着性能。
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公开(公告)号:CN115232359B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210996240.6
申请日:2022-08-19
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种氮磷系多元协效阻燃剂及其制备方法,该阻燃剂为氮磷有机骨架和钴镍氢氧化物复合物,首先通过多元有机胺与植酸自组装制备出氮磷有机骨架,同时将钴源掺杂在氮磷有机骨架中,再利用原位沉积沉淀法沉积钴镍层状氢氧化物,得到具有高的相容性、分散性和优异的阻燃性能的氮磷系多元协效阻燃剂。
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公开(公告)号:CN114474940B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210114263.X
申请日:2022-01-30
Applicant: 东南大学 , 南京贝迪新材料科技股份有限公司 , 南京工程学院
IPC: B32B27/36 , B32B27/08 , B32B27/30 , C09K11/02 , C09K11/88 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , G02F1/13357 , G09F9/33
Abstract: 本发明提供一种高稳定自阻隔量子点光学膜及其制备方法和应用,涉及量子点光学膜制备领域;其中,光学膜由两层PET基膜和夹设在两基膜间的量子点掺杂光学树脂层构成,量子点掺杂光学树脂层是由1wt%‑10wt%自阻隔量子点、60wt%‑80wt%丙烯酸类光学树脂、10wt%‑20wt%扩散粒子和1wt%‑10wt%光引发剂组成,自阻隔量子点为疏水性磷脂聚合物包覆的CdSe/Ni@CdZnSeS/Co双金属掺杂量子点;本发明先制备自阻隔量子点、随后制备量子点掺杂光学树脂、最后制备高稳定自阻隔量子点光学膜,制得的光学膜可应用于Micro‑LED、Mini‑LED、OLED、LCD或量子点显示中。本发明提供的量子点掺杂光学树脂层有极高的水氧阻隔性能,由其制备的量子点光学膜具备优异的光学性能。
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公开(公告)号:CN115894837A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211481967.7
申请日:2022-11-24
Applicant: 明月镜片股份有限公司 , 南京工程学院
IPC: C08G18/38 , C08K3/22 , C08K3/30 , G02B1/04 , C07C327/22
Abstract: 本发明公开了一种适用于精密热压成型的光学聚氨酯基复合材料及其制备方法和应用,光学复合材料由复合硫化锌等纳米粒子的1,3,5‑三(3‑巯基‑丙硫酸酯)溶液和异氰酸酯反应液真空脱泡热固化而成,其中1,3,5‑三(3‑巯基‑丙硫酸酯)是以1,3,5‑苯三硫酚作为起始单元,与3,3'‑二硫代二丙酸进行硫酯化反应从而形成三维网络结构,增强了光学材料硬度。本发明的适用于精密热压成型的光学聚氨酯基复合材料具有很高的透明度、折射率高、光学均匀性好、抗冲击性能及加工性能,大大减少了白浊及光学变形,且纳米粒子的引入提高了其耐磨性,更有利于在眼镜树脂、光学器件等领域的应用。
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公开(公告)号:CN115232359A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210996240.6
申请日:2022-08-19
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种氮磷系多元协效阻燃剂及其制备方法,该阻燃剂为氮磷有机骨架和钴镍氢氧化物复合物,首先通过多元有机胺与植酸自组装制备出氮磷有机骨架,同时将钴源掺杂在氮磷有机骨架中,再利用原位沉积沉淀法沉积钴镍层状氢氧化物,得到具有高的相容性、分散性和优异的阻燃性能的氮磷系多元协效阻燃剂。
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公开(公告)号:CN111760592B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010664155.0
申请日:2020-07-10
Applicant: 南京工程学院
Abstract: 本发明提供一种离子交换树脂基复合材料及其制备方法,首先将含氮杂环芳香族羧酸化合物作为有机配体加入到分散液中,超声分散0.5~2h,加入铈源,分散均匀后转移至反应釜中,在40~180℃下反应12~36h,冷却至室温,离心,再用乙醇洗涤,70~90℃下真空干燥8~12h,得Ce‑MOF;将Ce‑MOF置于管式炉中,通入惰性气体,升温至550~900℃,焙烧碳化2~6h,得碳氮材料‑氧化铈复合物;将强酸性苯乙烯系离子交换树脂分散于去离子水中,加入碳氮材料‑氧化铈复合物作为活性负载物,超声分散0.5~2h,得到离子交换树脂基复合材料。本发明制备的离子交换树脂基复合材料不仅可以提高酸性离子交换树脂的阳离子交换能力,并赋予离子交换树脂良好的有机污染物吸附处理能力,同时该复合材料还具备优异的光电响应特性,该材料在光催化有机污染物降解、光电催化水分解等反应中具有优异的催化性能。
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公开(公告)号:CN109535302B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201811286342.9
申请日:2018-10-31
Applicant: 南京工程学院
IPC: C08F212/08 , C08F212/36 , C08F8/24 , C08F8/32 , C08G73/02 , B01J41/12
Abstract: 本发明公开了一种耐高温聚苯胺改性离子交换树脂的制备方法,制备步骤为:(1)聚苯乙烯白球的合成;(2)白球氯甲基化;(3)胺化;(4)聚苯胺接枝聚合。本发明通过在强碱性离子交换树脂表面接枝包覆一层聚苯胺分子,可充分利用聚苯胺的优异导热性和化学稳定性,不仅提高了树脂的力学强度,还能提升其热稳定性,可用于高温环境下的离子交换、脱色、污水处理、催化等工艺。
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公开(公告)号:CN112440527A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011202432.2
申请日:2020-11-02
Applicant: 南京工程学院
IPC: B32B9/02 , B32B9/04 , B32B23/02 , B32B23/08 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/18 , B32B27/28 , B32B27/30 , B32B27/34 , B32B27/40 , B32B5/08 , B32B37/06 , B32B37/10 , A41D31/02 , A41D31/06 , A41D31/08 , A41D31/26 , A41D31/04
Abstract: 本发明公开了一种阻燃高热防护复合面料,包括采用热熔胶合方式粘接的表层、中间层和里层;表层由经纱和纬纱交织而成,经纱由含硅氧结构聚酰亚胺纤维、芳纶1313和腈氯纶纤维混纺得到,纬纱由双疏型聚丙烯腈纤维、腈氯纶纤维和兰精阻燃黏胶纤维混纺得到;中间层为三明治结构,由聚酰胺热熔胶膜封装的功能改性微孔聚氨酯层组成,功能改性微孔聚氨酯层是纳米空心SiO2颗粒改性聚氨酯纤维膜层;里层由聚丙烯腈纤维、磷/氮协效阻燃棉纤维和有机复合型导电纤维混纺得到。本发明提供的阻燃高热防护复合面料具有优异的阻燃、隔热、防金属熔滴、防静电、高热稳定的性能,适用于消防、冶金、焊接、石油化工等领域的安全防护。
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公开(公告)号:CN112373154A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011241896.4
申请日:2020-11-09
Applicant: 南京工程学院
IPC: B32B27/02 , B32B27/12 , B32B27/14 , B32B27/30 , B32B27/32 , B32B27/34 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B7/12 , B32B5/08 , B32B5/16 , B32B33/00
Abstract: 本发明提供一种高阻燃强隔热复合面料,所述复合面料从表层到里层包括表层面料、隔热层面料、吸热层面料和里层面料,其中:所述表层面料由有机硅改性聚丙烯腈纤维丝和芳纶纤维纱线交织编织形成;所述里层面料由阻燃棉纤维丝和有机复合型导电纤维纱线交织并由硅氮系阻燃粘胶定型;所述隔热层面料为聚酰亚胺纤维/TiO2‑SiO2复合气凝胶层;所述吸热层面料为微胶囊相变层。本发明的高阻燃强隔热复合面料,具有优异的高阻燃、强隔热、透湿舒适等性能,可以适应消防、电气、冶金、焊接和石化等行业安全防护应用。
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