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公开(公告)号:CN100392032C
公开(公告)日:2008-06-04
申请号:CN200610033345.2
申请日:2006-01-27
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D167/06 , C09D5/02 , C09D5/28
Abstract: 本发明涉及一种纳米复合水性仿幕墙外墙涂料的制备方法,该方法是在100-400r/min转速搅拌条件下,依次加入20%-40%的自来水、pH调节剂和1/3-1/2的助溶剂等;在600-800r/min转速搅拌下,加入防沉剂和纳米SiO2,然后在转速为2000-3000r/min下,砂磨40-60min,直至细度到达45um以下,pH调节剂的加入量为调节混合物pH值在8.5-9.0的范围,制得纳米浆料基漆A;然后制备基漆B,再在600-800r/min转速搅拌条件下混合。本发明将纳米SiO2有效的分散在涂料体系中,使得涂料各方面防护性能和装饰性能都得到提高,其性能都到达并远超国标优等品标准。
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公开(公告)号:CN101029206A
公开(公告)日:2007-09-05
申请号:CN200710027505.7
申请日:2007-04-11
Applicant: 华南理工大学 , 广东高科力新材料有限公司
IPC: C09D183/07 , C09D5/02 , C09D5/18
Abstract: 本发明涉及一种纳米复合水性隔热外墙涂料及其制备方法。按重量比计,该纳米复合水性隔热外墙涂料包括以下组分:自来水、聚合物乳液、高折光指数颜料、填料、纳米氧化锡锑浆料、纳米SiO2、润湿分散剂、成膜助剂、pH调节剂、增稠剂、消泡剂、防冻剂,防霉杀菌剂。本发明的产品不含任何有机溶剂和重金属等有害物质,环保性极佳,耐候性、耐污染性、耐刷洗性优异,具有施工简单方便、储存安全、性能稳定等优点。本发明的产品在紫外—可见光—红外波段具有较高的反射比,隔热性能优异,并且避免了传统阻隔型隔热涂料多孔粗糙的问题,能广泛应用于各种需要降温、隔热的设备表面和建筑物外墙的防护领域。
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公开(公告)号:CN1226335C
公开(公告)日:2005-11-09
申请号:CN03126580.4
申请日:2003-05-16
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明是一种仿生生物活性三维多孔复合材料及其制备方法,它是将溶胶-凝胶法合成的生物活性玻璃粉末和致孔剂分别研磨、过筛;将聚羟基烷酸酯溶解于氯仿,加入致孔剂和生物活性玻璃粉末,恒温加压后干燥;循环去离子水中处理,然后将材料在动态循环模拟生理溶液中浸泡。本发明提高了材料的骨传导性和骨修复能力,材料具有三维连通孔结构,孔隙率高达90%以上,分布均匀,孔径可根据临床要求进行调节,同时具有优异的细胞亲和性、生物活性、可控生物降解性和可调力学性能,且支架的降解速度可与骨和软骨的生长相匹配。此外,本发明方法原材料来源丰富,造价相对便宜,加工成型简便,无环境污染,易实现产业化。
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公开(公告)号:CN1192444A
公开(公告)日:1998-09-09
申请号:CN98104787.4
申请日:1998-02-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种以芳香族含氮化物、丙烯酸及其酯衍生物和低聚体、δ-二氧化锰、高岭土、白泥、镁菱土、石墨天然层状无机固体、天然和合成聚合物为原料制备高性能纳米复合材料的多步扩散、交换及反应法。通过调整列位介质与单体、低聚体浓度和流场、反应时间、环境温度等条件,控制制品结构使制成的纳米复合膜或型材能作锂、锂离子二次电池阳极、电解质膜;高强度高抗冲交通、汽车、建筑制品;耐高温耐油橡胶件;导热防腐换热器件;透明高强度抗冲,无毒热塑性塑料和热塑性弹性体用于生物-医疗、食品(耐高温大于120℃)包装等。
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公开(公告)号:CN107915857B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201711158028.8
申请日:2017-11-20
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C08J7/047 , C08J2307/00 , C08J2309/02 , C08J2383/04 , C08J2453/02 , C08K2003/0806 , C09D5/24 , C09D153/02 , C09D153/025
Abstract: 本发明公开了一种柔性导电超疏水涂层及其制备方法。首先采用烷基硫醇对银颗粒进行疏水化改性;其次,将热塑性弹性体、疏水性银颗粒在有机溶剂中混合均匀后喷涂在用外力预拉伸至一定比例的橡胶基底上;最后,待涂层干燥后将外力去除使橡胶基底松弛,赋予涂层表面明显的粗糙度并形成导电通路,制得一种基于橡胶基底的柔性导电超疏水涂层。本发明所制备的涂层室温下水接触角为152‐162°,电阻为101‐103Ω,具有优良的导电性、耐酸碱稳定性和可拉伸性,且涂层在拉伸状态下也能保持疏水性和导电性,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108893017A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810540169.4
申请日:2018-05-30
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D133/04 , C09D125/14 , C09D175/14 , C09D7/62 , C09D7/61 , C09D7/20
Abstract: 本发明属于内墙涂料的技术领域,公开了一种高浓度负离子释放型水性内墙涂料及其制备方法。高浓度负离子释放型水性内墙涂料,由以下按重量百分数计的组分组成:水性树脂30%-40%,水20%-30%,改性稀土矿物质粉体1%-4%,纳米二氧化钛0.5%-1.5%,填料25%-35%,分散剂0.5%-2%,消泡剂0.5%-1.8%,流平润湿剂0.5%-1.5%,成膜助剂2%-4%,杀菌防霉剂0.1%-0.5%,增稠剂0.5%-1.5%,防冻剂0.5%-2%。本发明的水性内墙涂料,具有附着力强、耐化学品、耐水、耐磨等优良机械性能,同时能够高浓度释放负离子,并具有净化空气的效果;还能除高效甲醛、防霉、杀菌。
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公开(公告)号:CN105524282B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610079640.5
申请日:2016-02-04
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G77/56 , C09J11/08 , C09J183/07
Abstract: 本发明公开了高折射率有机硼硅粘接促进剂及其制备方法和应用。该制备方法是将二苯基硅二醇、环氧基硅烷、酯基硅烷、硼酸酯和溶剂在室温下搅拌均匀,加入钛酸酯催化剂,将反应温度控制在25~60℃,反应4~14h,然后控制真空度为0.05~0.098MPa、温度为60~140℃,继续反应2~6h,制得高折射率有机硼硅粘接促进剂。本发明制备的粘接促进剂不仅可以显著改善LED封装高折射率加成型硅胶的粘接性能,而且折射率高、与硅胶的相容性好,特别是对聚邻苯二甲酰胺、聚对苯二甲酸1,4‐环己烷二甲醇酯和聚碳酸酯等塑料基材的粘接性能提升具有显著作用,在LED器件封装领域可望得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN107916561A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711129790.3
申请日:2017-11-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: D06M11/49 , D06M15/643 , D06M101/06 , D06M101/32 , D06M101/12 , D06M101/28 , D06M101/38 , D06M101/34
Abstract: 本发明公开了一种磁性超疏水织物及其制备方法。该制备方法先将普通织物浸入含聚二甲基硅氧烷、硅烷偶联剂改性的四氧化三铁粒子和有机溶剂的混合溶液中搅拌;将织物取出后置于磁铁下方1‐5mm处在室温下保持10‐60min,在溶剂挥发的同时四氧化三铁粒子会受磁场的作用逐渐向织物上的聚二甲基硅氧烷表层迁移;最后,将织物置于80‐130℃的温度下使聚二甲基硅氧烷发生热固化形成交联结构,制得表面呈微纳粗糙结构的磁性超疏水织物。本发明工艺简单,所制备的超疏水织物的正面水接触角达到167°且水滴易滚动,反面水接触角达到154°且水滴易被粘附。此外,织物还具有良好的磁性,饱和磁化强度达到1.285emu/g。
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公开(公告)号:CN101358048A
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200810198605.0
申请日:2008-09-19
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D4/02
Abstract: 本发明涉及一种用于电子产品表面涂装的紫外光固化涂料,由以下重量百分比的组分制成:二官能聚氨酯丙烯酸酯10-30wt%,以杂化为核的高官能丙烯酸酯单体5-40wt%,乙氧基化或丙氧基化的高官能丙烯酸酯单体5-30wt%,单官能单体0-15wt%,光引发剂1-6wt%,改性纳米材料0-5wt%,流平剂0.1-2wt%,溶剂10-50wt%。本发明的紫外光固化涂料可广泛应用于手机、MP3、MP4及数码相机等电子产品的表面涂装,具有高耐磨、高透光、附着力强和高光泽等特点。
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公开(公告)号:CN1241607A
公开(公告)日:2000-01-19
申请号:CN99117018.0
申请日:1999-08-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09K5/00
Abstract: 本发明是有机一无机纳米复合相变储能材料的制备方法,其第一步:把季铵盐、浓盐酸、水混合加热溶解;第二步:层状硅酸盐的改性,把层状硅酸盐、溶解的季铵盐、水混合并加热搅拌反应10~14小时抽滤,并用热水洗涤后风干并真空干燥;第三步:把有机相变材料、NaHCO3、水混合加热,使固相物全溶;第四步:把溶解的有机相变材料、改性层状硅酸盐、水混合,在80~90℃温度下高速搅拌,反应14~18小时抽滤,用热水洗涤至不含季铵盐为止,再真空干燥制得有机—无机纳米复合相变储能材料。用本发明制得的材料导热系数大、成本低、易成型、抗机械应力好、能实现空气、水等与相变材料间的直接接触换热。
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