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公开(公告)号:CN117659304A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311647117.4
申请日:2023-12-04
Applicant: 优美特(北京)环境材料科技股份公司
IPC: C08F283/12 , C08F220/20 , C08F285/00 , C08F220/06 , C08F220/14 , C08F220/18
Abstract: 本发明提供了一种有机硅单体、改性丙烯酸乳液及其制备方法,涉及丙烯酸制备技术领域。本发明提供的有机硅单体,包括有机硅预聚物软核和包覆于所述有机硅预聚物软核表面的丙烯酸酯硬壳;所述有机硅预聚物软核和丙烯酸酯硬壳的质量比为1.0~1.5:1.0~1.5。本发明制备的有机硅单体具有有机硅预聚物软核和丙烯酸酯硬壳形成的核壳结构,具有较强的可调节性。采用本发明所述有机硅单体对丙烯酸乳液进行改性,有机硅单体的丙烯酸酯硬壳与丙烯酸具有优异的相容性,能够增加两相界面的相互作用,在降低丙烯酸乳液脆性的同时,保证丙烯酸乳液具有良好的耐水性能。
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公开(公告)号:CN117510832A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311422661.9
申请日:2023-10-30
Applicant: 优美特(北京)环境材料科技股份公司
IPC: C08G65/336 , C08G65/332 , C09D175/04 , C09D7/65
Abstract: 本发明涉及聚醚改性的硅氧烷的制法,其包含以下步骤:(1)在氯化氢气体和惰性气体的混合气氛下,将酰氯在‑10℃‑20℃下加入烯丙基聚醚与溶剂的混合物中,在反应开始后持续通入惰性气体以除去氯化氢气体,并将烯丙基聚醚与酰氯在30℃‑70℃的温度下反应1‑3小时;将所得混合物进行减压蒸馏,得到反应物1;(2)将反应物1与铂系催化剂在60℃‑100℃下反应35‑50分钟,加入硅氧烷,然后在60℃‑100℃下反应1‑5小时,得到聚醚改性的硅氧烷。本发明的方法简单,所得产品的稳定性较高,特别是耐酸碱和高温。此外,本发明还涉及涂料组合物和手套。使用该聚醚改性硅氧烷的涂料组合物产生较少的泡沫且所得涂膜具有较好的表观性能。
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公开(公告)号:CN115945217A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211640524.8
申请日:2022-12-20
Applicant: 优美特(北京)环境材料科技股份公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种固载化配合铂催化剂、聚醚改性硅氧烷及制备方法。一种固载化配合铂催化剂的制备方法,包括:将聚乙二醇、铂源溶于乙醇中,得混合溶液;加入载体,浸渍,烘干,得所述固载化配合铂催化剂;其中,所述铂源为氯铂酸‑异丙醇溶液,所述混合溶液中铂元素的摩尔浓度为0.01~0.04mol/L。本发明提供的固载化配合铂催化剂制备方法简单易操作,且其较均相催化剂催化活性更高,易回收可重复利用,能有效降低生产成本,对环境友好。利用上述固载化配合铂催化剂合成聚醚改性硅氧烷,副反应物少,产物外观清澈透亮且具有极低的表面张力和突出的铺展性能。
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公开(公告)号:CN115926565A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211693771.4
申请日:2022-12-28
Applicant: 优美特(北京)环境材料科技股份公司
IPC: C09D133/08 , C09D163/10 , C09D5/08 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及一种水性环氧酯涂料,其包含以下组分:(A)9‑20重量%的水性环氧酯;(B)10‑20重量%的水性丙烯酸树脂;(C)0.01‑2重量%的磷酸锌;(D)50‑65重量%的水;和(E)1‑20重量%的添加剂;各组分各自基于水性环氧酯涂料的总重量计,并且各组分含量之和为100重量%,其中所述磷酸锌的粒径Dv10为0.05μm至1.5μm,Dv50为0.4μm至5μm,Dv90为2.0μm至10μm;还涉及一种制备所述水性环氧酯涂料的方法。本发明的水性环氧酯涂料具有较好的机械性能、附着力、耐候性、耐老化性和耐中性盐雾性能。
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公开(公告)号:CN115893483A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310000644.X
申请日:2023-01-03
Applicant: 优美特(北京)环境材料科技股份公司 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种中空笼状十八面体SrTiO3及其制备方法和应用,制备方法包括:将钛源、锶源、形貌调节剂和碱溶液混合,得到混合溶液,将混合溶液在搅拌下进行水热反应,得到中空笼状十八面体SrTiO3;碱溶液中碱的浓度为2~4mol/L,碱包括NaOH和LiOH,形貌调节剂包括乙二醇和/或1,2‑丙二醇,形貌调节剂还包括乙二醇甲醚,搅拌的转速为1~20r/min。本发明制备出规则的中空笼状十八面体SrTiO3单晶,保留了大部分(110)晶面,(100)晶面被部分或完全解离,实现SrTiO3颗粒活性位点的暴露和相对比面积的调节,增大了氧空位、金属空位活性位点的暴露,增大了光催化的比表面积。
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公开(公告)号:CN115651473B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211688256.7
申请日:2022-12-28
Applicant: 优美特(北京)环境材料科技股份公司 , 沧州优美特新材料科技有限公司
IPC: C09D133/14 , C09D133/12 , C09D5/03 , C08F220/32 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/44 , C08F212/08 , H01L31/048
Abstract: 本发明提供了一种环氧型丙烯酸粉末涂料树脂及其制备方法和应用。以重量份计,所述环氧型丙烯酸粉末涂料树脂的原料包括硬单体20~70份、软单体10~60份、交联单体10~50份和引发剂0.5~8份;所述交联单体包括含环氧基单体和/或含羟基单体。本发明中,所述环氧型丙烯酸粉末涂料树脂,采用特定含量的含环氧基单体和/或含羟基单体,使得所述环氧型丙烯酸树脂具有优异的透光性,且柔韧性和抗冲击性能好,且制备工艺简单,成本低,尤其适用光伏组件用材料。
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公开(公告)号:CN115627092B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211575693.8
申请日:2022-12-09
Applicant: 优美特(北京)环境材料科技股份公司 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65 , C09D5/08 , C09D163/00
Abstract: 本发明涉及一种水性涂料及其制备方法,所述水性涂料包括水性涂料基体、十八面体钛酸锶和调节剂;所述调节剂包括有机表面活性剂、丙烯酸、乙二醇甲醚、异丙醇和聚乙烯醇的组合;所述有机表面活性剂为能够溶于水且带有负电的短链化合物。本发明所述的水性涂料制备过程简单,成本较低,体系的稳定性高,调节剂和十八面体钛酸锶的加入几乎不影响体系的粘稠度、透明度与涂敷特性等指标。
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公开(公告)号:CN114250031A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111645710.6
申请日:2021-12-29
Applicant: 优美特(北京)环境材料科技股份公司
IPC: C09D175/04 , C09D133/26 , A41D19/015
Abstract: 本发明涉及一种水性涂料乳液、其制备方法以及使用其制得的手套。所述水性涂料乳液包含聚丙烯酰胺、聚氨酯、水和任选地添加剂,所述聚丙烯酰胺与聚氨酯的重量比为1:(10‑65),所述水性涂料乳液的固含量为0.70‑0.85重量%,所述聚丙烯酰胺的数均分子量为2×106‑5×106,所述聚氨酯为聚氨酯乳液的形式,其粘度为300至2500mPa.s。通过在聚氯乙烯手套内表面涂覆由本发明的水性涂料乳液制成的涂层,可以改善手套的可湿手穿戴性,从而解决佩戴者手部出汗或者是刚洗完手的情况下很难佩戴的问题。
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公开(公告)号:CN109535372B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201811289369.3
申请日:2018-10-31
Applicant: 优美特(北京)环境材料科技股份公司
IPC: C08G18/66 , C08G18/61 , C08G18/48 , C08G18/44 , C08G18/67 , C08G18/42 , C08G18/34 , C08G18/12 , C08G18/32
Abstract: 本发明涉及一种水性聚氨酯,该水性聚氨酯为官能化多面体低聚倍半硅氧烷和多官能化合物化学改性的高性能水性聚氨酯,具有网络结构,表现出改善的力学性能和耐热性能、较低的吸水率以及良好的耐溶剂性;本发明还涉及一种高性能水性聚氨酯的制备方法,其通过引入官能化多面体低聚倍半硅氧烷进行化学侧链接枝制备,并通过多官能化合物形成网路结构,工艺简单且过程容易控制。
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公开(公告)号:CN108219567B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201810031453.9
申请日:2018-01-12
Applicant: 优美特(北京)环境材料科技股份公司
IPC: C09D7/61 , C09D175/04
Abstract: 本发明公开了涂料技术领域的一种水性聚氨酯固化剂及其制备方法。水性聚氨酯固化剂包含异氰酸酯预聚物、醇醚类助溶剂和超细氧化钙粉体,其质量百分比分别为25.00%‑35.00%、65.00%‑74.00%和0.80%‑1.40%。其中,超细氧化钙粉体与固化剂中存在的微量水发生反应生成氢氧化钙,该无机反应可彻底快速地消耗掉稀释溶剂中残存的水分,无需提前24小时添加。溶剂中无法消耗的过多水分以及生产期间混入的空气中水分,在后续储存阶段与异氰酸酯反应生成二氧化碳,二氧化碳进一步和之前生成的氢氧化钙反应形成碳酸轻钙,避免了涨桶问题。
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