-
公开(公告)号:CN115895303B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202211431277.0
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种具有核壳结构填料的耐高温防腐水性磷酸盐陶瓷涂料,包括核壳结构填料,所述核壳结构填料为具有Cr2O3@Al结构的微球颗粒;所述Cr2O3@Al结构为Cr2O3包覆铝粉的核壳结构,其中,Cr2O3为壳层,Al为核层,通过原位生长法将Cr2O3包覆在铝粉表面原位生长而成。通过采用本发明技术方案提供的耐高温防腐水性磷酸盐陶瓷涂料,Cr2O3@Al结构将铝粉作为核层包裹其中,在长时间高温盐雾环境下铝粉暴露后,能够发挥其牺牲阳极的功能,当涂层发生破损时,核层会对裸露的金属基底形成集中的电流保护,弥补涂层防护的不足,从而进一步减缓涂
-
公开(公告)号:CN116199841A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310188535.5
申请日:2023-02-21
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G12/08 , C08G12/06 , C08L61/22 , C08L77/06 , C08L77/02 , C08J5/18 , C09D177/06 , C09D177/02 , C09D5/14 , A01N43/08 , A01N37/28 , A01N25/10 , A01P1/00
Abstract: 本发明提供了一种抗菌剂,结构式为其中,R1为苯环、C1‑C10的直链烃基;R2为呋喃环、苯环、吡嗪环、C1‑C3的直链烃基;n为50‑200。采用本发明的技术方案提供的抗菌剂能够与尼龙基体树脂具有良好的相容性,且能够在尼龙材料的长期的使役期间内保持稳定的性能,不易分解或从尼龙基体材料内脱出,持续发挥良好的抗菌性能,从而提高尼龙材料的抗菌性和使用的安全性。
-
公开(公告)号:CN112012000B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202010928928.1
申请日:2020-09-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: D06M11/38 , D06M13/513 , D06M15/09 , D06M13/188 , D06M13/463 , D06M13/165 , D06M13/44 , C09D201/04 , C09D5/08 , C09D7/65 , C09D7/61 , C09D7/62 , C09D183/04 , C09D127/12 , C09D163/00 , D06M101/20 , D06M101/30
Abstract: 本发明公开了一种纤维表面处理方法、纤维增强防腐涂料及其制法与应用。本发明还公开了一种纤维表面活性处理剂。所述纤维表面处理方法包括对纤维表面进行刻蚀处理、预处理和表面活化处理。所述纤维增强防腐涂料包括:基体树脂、石墨烯、云母粉、亚硝酸钠、金属氧化物、钛白粉、表面改性纤维及纤维表面活性处理剂,其余包括有机溶剂、分散剂、流平剂和消泡剂。本发明将表面改性纤维添加到防腐涂料中,利用聚合物优越的耐磨性以及高模量增加防护涂层的弹性、韧性和耐磨性,有效提高了涂层的耐冲击性能,防腐涂层能够在内部分布的纤维网络结构作用下,有效将浪花反复拍打的冲击力进行吸收和回弹,从而避免冲击力对涂层造成的疲劳开裂和剥离。
-
公开(公告)号:CN113088126B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202110568879.X
申请日:2021-05-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D7/65 , C09D7/62 , C09D163/00
Abstract: 本发明公开了一种微胶囊、微胶囊化鳞片和/或纤维及其制备方法与应用。所述微胶囊的制备方法包括:使包含功能性材料、自固化树脂单体、乳化剂和溶剂的第一乳液与聚合物单体及酸混合形成第一混合物;将所述第一混合物与氧化剂混合并反应,获得第二混合物;以及,将包含功能性材料、自固化树脂单体、乳化剂和溶剂的第二乳液与所述第二混合物混合并反应,获得微胶囊。本发明制备的微胶囊化鳞片和/或纤维可以利用其交错排布的结构使纤维或鳞片在涂层中形成锯齿状的啮合结构,使得涂层的耐冲击性、致密性大大提高;同时本发明制备的微胶囊化鳞片和/或纤维作为功能性填料,适用于具有冲击环境下的自修复防腐或防污涂层。
-
公开(公告)号:CN113502014B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111065452.4
申请日:2021-09-13
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种抗菌剂及其制备方法和应用。所述抗菌剂的结构如式(Ⅰ)所示:式(Ⅰ)其中n为4‑15的整数,m为1‑2的整数。本发明的所述抗菌剂不仅具有优异抗菌效果,而且还具有良好耐高温性能,同时其制备工艺可控性好、产率高。本发明所述的抗菌剂能够与聚烯烃等基体树脂组合制得具有优异抗菌性能的制品,其抗菌范围广,安全可靠,无异味,对人体和环境的危害及污染程度低,具有广阔应用前景。
-
公开(公告)号:CN113502014A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202111065452.4
申请日:2021-09-13
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种抗菌剂及其制备方法和应用。所述抗菌剂的结构如式(Ⅰ)所示:式(Ⅰ)其中n为4‑15的整数,m为1‑2的整数。本发明的所述抗菌剂不仅具有优异抗菌效果,而且还具有良好耐高温性能,同时其制备工艺可控性好、产率高。本发明所述的抗菌剂能够与聚烯烃等基体树脂组合制得具有优异抗菌性能的制品,其抗菌范围广,安全可靠,无异味,对人体和环境的危害及污染程度低,具有广阔应用前景。
-
公开(公告)号:CN110358334B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910778101.4
申请日:2019-08-22
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D1/00 , C09D183/04 , C09D5/08 , C09D5/32 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种耐高温吸波涂料及其制备方法与应用。所述耐高温吸波涂料主要由耐高温吸波填料、硅溶胶、纳米二氧化硅分散液、酸性介质、玻璃粉、乙二醇、分散剂、防沉剂、硅氧烷等组成,其中,所述耐高温吸波填料包括Fe3O4‑石墨烯‑SiO2复合纳米粒子。本发明提供的耐高温吸波涂料可在室温下自然干燥,能长期抵抗100‑400℃的高温,且形成的涂层与基材的附着力好、硬度高、吸波频段宽,防腐和耐盐雾性能优异。
-
公开(公告)号:CN110256939B
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN201910594301.4
申请日:2019-07-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D157/02 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , C08G59/50 , C08G59/62
Abstract: 本发明揭示了一种海工混凝土防护用防腐涂料及其制备方法和用途,所述防腐涂料包括甲乙两种组分,以甲乙两种组分的总质量份数为100份计算,甲组分中各组成包括:E51环氧树脂10~25份;E44环氧树脂3~10份;氢化碳九石油树脂15~25份;增韧剂1~10份;丙烯酸酯消泡剂0.1~0.5份;聚酰胺蜡粉0.1~1份;着色颜料1~5份;滑石粉25~40份;第一混合溶剂6~15份;乙组分中各组成包括:腰果酚改性胺5~20份;第二混合溶剂3~10份。该涂料低粘度、高固含、高抗流挂性能、干燥迅速、可重涂时间长,可以实现厚膜化,对涂装环境适应性强,从而满足各种海洋重防腐快速、高膜厚的涂装要求。
-
公开(公告)号:CN111171717B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202010083833.4
申请日:2020-02-10
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D183/06 , C09D133/14 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种环保型生物基有机硅环氧/纳米银复合涂层、制法及应用。所述制法包括:提供包含生物基有机硅环氧树脂、胺类固化剂、亲水性聚合物、纳米银源和有机溶剂的均匀混合反应体系;使所述均匀混合反应体系固化形成涂层,之后以紫外光或太阳光照射所述涂层,获得环保型生物基有机硅环氧/纳米银复合涂层。所述复合涂层由生物基有机硅环氧作为主体网络,并辅以亲水性水凝胶网络穿插其中,两网络之间通过纳米银螯合形成互穿网络。本发明的复合涂层体系,充分发挥了生物基有机硅环氧体系和水凝胶体系的各自优势,两者通过纳米银的螯合,增强了涂层的机械性能,又强化了复合涂层的防污性能,特别适用于对环保要求较高的水产养殖等领域。
-
公开(公告)号:CN111995746A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010912434.4
申请日:2020-09-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种生物基耐高温聚酰胺复合材料、其低温预缩聚制法及应用。所述低温预缩聚制法包括:使包含均匀分散的高性能短纤维、2,5-呋喃二甲酰氯等酰氯单体、二胺单体和极性溶剂的混合反应体系在低温条件下进行预缩聚反应,获得预聚物;使所述预聚物与热稳定剂和封端剂进行聚合反应。本发明提供的生物基耐高温聚酰胺复合材料具有优良的耐高温特性和粘度特性,同时还具有优秀的综合力学性能,例如具有高拉伸强度、弯曲强度和抗冲击强度,在电子电气工业、汽车工业等领域有广阔应用前景,同时其制备方法以生物基2,5-呋喃二甲酰氯为主要原料,来源广泛,绿色环保,且能耗低,聚合效果好,成本低,易于工程化放大。
-
-
-
-
-
-
-
-
-