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公开(公告)号:CN101265374A
公开(公告)日:2008-09-17
申请号:CN200810033032.6
申请日:2008-01-24
Applicant: 复旦大学
IPC: C09D5/18 , C09D7/12 , C09D133/02 , C09D175/04 , C09D167/00 , C09D183/04
Abstract: 本发明涉及一种智能隔热保温膜及其制备方法。本发明采用具有金红石型晶体结构的相变智能纳米粉体掺杂二氧化钒V1-XMXO2(0<X<0.06),均匀分散在可成膜材料中,制备具有相变功能的智能隔热保温膜。这种智能隔热保温膜是一种新型节能材料,具有相变温度在-10℃~70℃可调,在温度较低时具有较高的红外透过率和较低的反射率,保温性能优异;在温度较高时具有较低的红外透过率和较高的反射率,隔热效果好。可用于玻璃、塑料、金属、木材、混凝土等表面隔热保温及装饰保护。
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公开(公告)号:CN1858084A
公开(公告)日:2006-11-08
申请号:CN200610026687.1
申请日:2006-05-18
Applicant: 复旦大学
IPC: C08G63/91 , C08G63/85 , C09D175/06
Abstract: 本发明涉及化工领域,涉及一种高硬度水性纳米复合聚酯树脂、其制备方法及应用。本发明采用声化学合成方法,将表面带羟基或烷氧基的纳米粒子与多元醇反应,在纳米粒子表面接枝多元醇,再与多元醇、二羟基羧酸、羧酸反应,原位合成纳米复合聚酯树脂,然后用碱中和聚酯树脂中的亲水性羧酸基团,加水制备性能稳定的高硬度水性纳米复合聚酯树脂。采用本发明提供的制备方法,聚酯链段容易接枝在纳米粒子上,纳米粒子在聚酯树脂中均匀分布。本发明制备的水性纳米复合聚酯树脂贮存稳定性好、硬度高、透明性好,可用于制备性能优异的涂层材料。
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公开(公告)号:CN1850927A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610026686.7
申请日:2006-05-18
Applicant: 复旦大学
IPC: C09D175/06 , B05D7/14 , B05D7/06 , B05D7/02
Abstract: 本发明涉及化工领域,提供了一种水性纳米复合聚酯聚氨酯涂层材料及其制备方法。本发明将水性纳米复合聚酯树脂与水性封闭多异氰酸酯交联固化即得水性纳米复合聚酯聚氨酯涂层材料。本发明的水性纳米复合聚酯聚氨酯涂层材料稳定、透明性好、硬度高,制备的水性纳米复合聚酯聚氨酯涂层光泽高、硬度大、耐磨性好,具有极佳的施工性能。本发明制备的水性纳米复合聚酯聚氨酯涂层材料涂层光泽大于90%(60o),与未添加纳米粒子的水性聚酯聚氨酯涂层材料相比,硬度提高30-150%,达到H-4H,耐磨性可以提高20-70%,具有明显的紫外屏蔽效果。本发明的涂层材料可用于木器涂层材料、金属涂层材料、塑料涂层材料等。
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公开(公告)号:CN1837061A
公开(公告)日:2006-09-27
申请号:CN200610024387.X
申请日:2006-03-06
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及一种相变温度可调的相变智能材料及其制备方法。本发明采用液相沉淀法制备掺杂二氧化钒前驱体,经过滤、洗涤、干燥、加热、结晶,得到具有金红石型晶体结构的V1-xMxO2(0<X<0.06)相变智能材料,获得的相变智能材料晶粒尺寸小于100纳米,具有明显的金属-半导体相转变功能,且相变温度容易调节,相变温度为-10℃~70℃,掺杂其它元素M后不析出第二相,不影响二氧化钒结晶。可以应用于智能窗涂料和测温电阻等领域。
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公开(公告)号:CN1261472C
公开(公告)日:2006-06-28
申请号:CN200410053254.6
申请日:2004-07-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C08F292/00
Abstract: 本发明涉及一种草莓型有机-无机纳米复合微球的制备方法。由于未改性纳米二氧化硅表面羟基显酸性,本发明通过酸-碱吸附,用显碱性的辅助单体吸附显酸性的纳米二氧化硅,然后在水性体系中与乙烯基单体共聚,由于大量纳米二氧化硅粒子包覆在共聚单体液滴表面,引发和聚合反应在液滴内进行;在反应过程中,纳米二氧化硅粒子作为Perking乳化剂对有机聚合物起稳定作用,无须另外加入乳化剂或助乳化剂,即可制备出稳定的有机-无机纳米复合微球。得到的复合微球为草莓型结构,粒径100-300nm,通过控制反应条件可以调节微球中二氧化硅含量在5-50%。由于这种有机-无机纳米复合微球为无机二氧化硅粒子包覆有机聚合物,因而形成的涂层较常规的有机聚合物包覆无机纳米粒子具有更加优异的强度、硬度、耐磨性等。
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公开(公告)号:CN1243039C
公开(公告)日:2006-02-22
申请号:CN200410053255.0
申请日:2004-07-29
Applicant: 复旦大学
IPC: C08G77/00 , C09D183/00
Abstract: 本发明涉及化工、建材领域,是一种高性能的有机-无机杂化树脂及其保护涂层材料的制备方法。传统的涂层材料有有机涂层和无机涂层材料两种,有机涂层材料成膜性好,使用方便,但一般耐温性、耐候性和耐沾污性较差;无机涂层硬度高,耐热性好,但难于加工成型,难于室温固化,不适合于大面积使用。本发明采用不同有机官能团的硅烷前驱物在一定条件下水解、缩合、获得具有一定分子量的、并在纳米尺寸范围内杂化的可常温固化成膜的有机-无机杂化树脂和涂层材料,该涂层材料具有透明性好、附着力强、硬度高、耐候性和耐污性好等特点,可用于既需要保护和装饰,又需要保持原貌的各种金属、石材、混凝土、砖石、玻璃、塑料等基材表面;也可加入颜填料、助剂等制成涂料,用于上述基材表面。
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公开(公告)号:CN1235992C
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN02111702.0
申请日:2002-05-16
Applicant: 复旦大学
IPC: C09D133/02 , C09D5/02
Abstract: 本发明属化工技术领域,涉及一种含纳米粉体材料的丙烯酸酯/纳米材料复合乳液及其水性高耐候性纳米外墙涂料的制备方法。纳米粒子由于具有小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应等性质,可望提高涂料力学性能、耐紫外光老化性、自清洁性、抗静电性等。现有技术中提高水性涂料耐老化性的方法主要是制备含硅或含氟的乳液,其缺点是成本太高。本发明通过超声分散法、剪切分散法、球磨分散法或其中的2种或3种方法,利用原位聚合法或共混法将纳米二氧化硅、二氧化锡、纳米二氧化钛、纳米氧化锌等纳米粉体均匀分散到丙烯酸类乳液中得到纳米复合乳液,再与颜填料、助剂和水搅拌、分散,制备水性高耐候性纳米外墙涂料。涂料的稳定性和成膜性好,耐老化性能可与有机硅改性丙烯酸酯涂料媲美,其它性能均达到或优于国家标准。
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公开(公告)号:CN1648186A
公开(公告)日:2005-08-03
申请号:CN200410099081.1
申请日:2004-12-27
Applicant: 复旦大学
IPC: C09D167/00 , B05D7/14
Abstract: 本发明涉及一种具有随角异色效果金属面漆及其制备方法。本发明采用稳定性好、透明的具有随角异色效果纳米粒子分散浆,与聚酯树脂、氨基树脂、封闭型异氢酸酯改性树脂、金属铝粉、其它颜填料、溶剂、助剂配合,采用一定的制备工艺制备具有随角异色效果金属面漆。采用本发明提供的方法,纳米粒子均匀分散在涂料中,制备的金属面漆光泽高、雾影值低,具有明显的随角异色效果和良好的装饰性、耐刮伤性、抗石击性、耐磨性及耐老化性能。应用于轿车面漆、金属外装饰漆等。
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公开(公告)号:CN1587293A
公开(公告)日:2005-03-02
申请号:CN200410053452.2
申请日:2004-08-05
Applicant: 复旦大学
IPC: C08G18/10 , C08G18/76 , C08G18/50 , C08G18/24 , C09D175/04
Abstract: 本发明涉及一种高固体分单组份聚氨酯弹性体的制备方法及其应用。聚氨酯由多元醇与异氰酸酯反应经硅氧烷改性后制成的。制备方法可采用先合成端异氰酸根的聚氨酯预聚物后用硅氧烷改性,或用含异氰酸酯硅氧烷直接参与制备端异氰酸根的聚氨酯预聚物后用含活泼氢的硅氧烷改性。将上述改性后的聚合物制成厚度为2-3mm的漆膜,shore A硬度≥60,断裂伸长率≥300%,拉伸强度≥3Mpa,贮存稳定性达3-6个月,可应用于聚氨酯弹性厚涂层,聚氨酯铺装材料如地板清漆,体育场地装饰清漆,也可与颜料、填料一起混合制备其它聚氨酯涂料。
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公开(公告)号:CN1186414C
公开(公告)日:2005-01-26
申请号:CN02111699.7
申请日:2002-05-16
Applicant: 复旦大学
IPC: C09D175/14
Abstract: 本发明涉及了一种通过纳米粒子复合方法制备高耐刮伤性聚氨酯涂料的方法。现有技术存在工艺复杂、成本偏高之不足。本发明这种面漆由SiO2、CaCO3等均匀分散纳米粒子、含羟基丙烯酸树脂、固化剂多异氰酸酯及溶剂、流平剂、消泡剂、催化剂等组成。其制备方法可采用由纳米粒子在单体(或与溶剂)混合相中的预分散、半连续溶液聚合等工艺构成的原位聚合法,也可采用纳米粒子直接分散在高固体分丙烯酸树脂中的共混法。纳米粒子通过表面活性剂或偶联剂改性,则其效果更好。将上述纳米复合丙烯酸树脂按一定比例与多异氰酸酯等固化剂配合,干燥后得到的漆膜其耐刮伤性可比无纳米粒子相的漆膜高25%以上,且不损失原有漆膜的高光泽性,同时可提高涂层的耐候性。
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