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公开(公告)号:CN113583561B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202110737313.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 上海应用技术大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 上海汇得科技股份有限公司
IPC: C09D175/14 , C09D5/33 , C09D7/65 , C09D7/20
Abstract: 本发明涉及一种纯水性纳米反射隔热涂料及其制备方法,纯水性纳米反射隔热涂料含有纯水性聚氨酯丙烯酸酯纳米窄带乳液以及金属配位的树状大分子,所述纯水性聚氨酯丙烯酸酯纳米窄带乳液由以下原料制备而成:低聚物多元醇、二异氰酸酯、亲水扩链剂、丙烯酸类单体、中和剂、催化剂、引发剂、去离子水;所述金属配位的树状大分子由以下重量份的原料制备而成:金属化合物、氢氧化钠、PAMAM、去离子水、乙醇。与现有技术相比,本发明以纯水性纳米级树状共聚酯为基料,采用金属配位的树状大分子代替传统反射隔热填料,制备了一种零VOC的纯水性纳米反射隔热涂料,该纯水性纳米反射隔热涂料涂抹丰满度高,覆膜效果好,具有优异的反射隔热效果。
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公开(公告)号:CN110938337A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911196406.0
申请日:2019-11-29
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C09D133/00 , C09D125/14 , C09D131/04 , C09D163/00 , C09D175/04 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种隔热防烫涂层的制备方法。所述一种隔热防烫涂层主要由隔热保温骨料、增强填料、成膜物质、助剂、溶剂等为原料复合加工而成。所述一种隔热涂层具有极低的导热系数,涂覆基底材料表面可大大降低其热量传输速度和能量密度,从而降低所涂覆表面的温度和能量密度,避免烫伤等事故的发生。本发明所述的一种隔热涂层,可广泛应用建筑材料、金属材料等表面,具有节能和安全防护双重功效。
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公开(公告)号:CN111908522B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010904822.8
申请日:2020-09-01
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种三维棱带状钴酸镍/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法。制备方法为:将Ni、Co、Cu的无机盐溶液和沉淀剂尿素以及一片预处理好的硅片,加入到反应釜中进行水热反应,待反应结束并降温后,离心收集反应釜中的产物,进行反复洗涤,干燥后得到NiCoSiO3(OH)x纳米复合材料;将NiCoSiO3(OH)x纳米复合材料倒入磁舟中,铺平转移至管式炉进行煅烧处理,得到三维棱带状钴酸镍/二氧化硅纳米复合材料。本发明工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、产物处理方便简洁,且具有优良的催化活性,适合于中等规模工业生产。
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公开(公告)号:CN112624129A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011541366.1
申请日:2020-12-23
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: C01B33/158 , C01B33/159 , C01B33/141 , C01B33/152 , C01B33/154
Abstract: 本发明公开了一种连续升温法制备二氧化硅气凝胶的方法,其特征在于,在二氧化硅凝胶中添加老化液,使其老化,将老化二氧化硅凝胶放入表面修饰液中,将改性的二氧化硅湿凝胶加热连续升温,然后停止加热,无需保温,直接进入冷却阶段,得到疏水纳米多孔二氧化硅气凝胶。本发明不需要昂贵的超临界干燥装置,复杂的常压干燥装置和步骤,以及微波或红外辐射装置,不需要恒温干燥过程,大大缩短了二氧化硅气凝胶的生产周期。本发明通过连续升温法制备疏水纳米多孔二氧化硅材料,工艺简单,生产成本低,生产周期短,有利于疏水纳米多孔二氧化硅材料的大规模生产,制备得到的疏水纳米多孔二氧化硅气凝胶具有密度低、比表面积大和导热系数低等优良的性能。
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公开(公告)号:CN112341803A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011349428.9
申请日:2020-11-26
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种超支化TPU亲水薄膜及其制备方法。其原料包括二异氰酸酯,杜仲籽油,甲酸,过氧化氢,丙酮,羟基化合物等。制备方法为:将杜仲籽油和甲酸混合搅拌,加入过氧化氢、羟基化合物、光引发剂混合均匀,于UV光下照射反应,得到杜仲籽油基多元醇;将杜仲籽油基多元醇脱水,加入二异氰酸酯、小分子扩链剂,保温反应,得到TPU;将TPU溶解,制得铸膜液,将其制成膜。本发明通过紫外光催化的方法制备超支化生物油基多元醇,再用湿法成膜的方法制备了亲水透气的TPU薄膜。本发明不仅成膜工艺简单可控,利于规模生产,还充分利用了生物资源,实现了原料可再生,提高了TPU薄膜的亲水透气性能。
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公开(公告)号:CN112038594A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010801219.7
申请日:2020-08-11
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明提供了一种超快合成的Mn1-xCoxCO3/GO锂离子电池电极材料及其制备方法其特征在于,按重量份数计算,其制备所用原料包含:锰盐28~36份;钴盐4~12份;沉淀剂90~145份;去离子水25份;石墨烯8份;乙醇8份;通过微波水热的方法将一种单相结混合过渡金属碳化物和石墨烯复合,由此制备的负极材料上具有丰富的孔道结构,这种结构特点可以缩短锂离子的扩散路径,增加活性材料的储锂活性位置。本发明形貌均一、粒径较小,能量密度高,循环性能优异,耗时短,且工艺简单、操作方便,可广泛应用于锂离子电池电极材料技术领域。
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公开(公告)号:CN112023931A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010903280.2
申请日:2020-09-01
Applicant: 上海应用技术大学
IPC: B01J23/755 , B01J37/10 , B01J37/18 , B01J35/10 , C07C213/02 , C07C215/76
Abstract: 本发明公开了一种二维二氧化硅纳米带稳定的镍钴纳米合金粒子的合成方法,其特征在于,将含有Ni、Co、Cu的无机盐溶液和尿素以及已预处理过的硅片加入到高温反应釜中进行水热反应,待反应结束后,离心收集所得产物,进行反复洗涤干燥并煅烧处理后得到NiCo2O4-SiO2纳米复合材料;将步骤1)所得NiCo2O4-SiO2纳米复合材料倒入磁舟中,铺平转移至管式炉在还原处理,得到最终产物二维二氧化硅纳米带稳定的镍钴纳米合金粒子。利用本发明所述合成方法制备出的二维二氧化硅纳米带稳定的镍钴纳米合金粒子具有优良的结构稳定性和催化活性且本发明工艺简单,制备条件通用,适合于中等规模工业生产。
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公开(公告)号:CN111908522A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010904822.8
申请日:2020-09-01
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种三维棱带状钴酸镍/二氧化硅纳米复合材料及其制备方法。制备方法为:将Ni、Co、Cu的无机盐溶液和沉淀剂尿素以及一片预处理好的硅片,加入到反应釜中进行水热反应,待反应结束并降温后,离心收集反应釜中的产物,进行反复洗涤,干燥后得到NiCoSiO3(OH)x纳米复合材料;将NiCoSiO3(OH)x纳米复合材料倒入磁舟中,铺平转移至管式炉进行煅烧处理,得到三维棱带状钴酸镍/二氧化硅纳米复合材料。本发明工艺简单,制备条件通用,产物形貌稳定、产物处理方便简洁,且具有优良的催化活性,适合于中等规模工业生产。
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公开(公告)号:CN111393596A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010253451.1
申请日:2020-04-02
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种蓖麻油改性水性聚氨酯纳米乳液及其制备方法。原料包括二异氰酸酯、低聚物多元醇、蓖麻油、亲水扩链剂、小分子扩链剂、中和剂、有机溶剂、催化剂及余量的去离子水。首先利用二异氰酸酯、低聚物多元醇及蓖麻油为原料制备出蓖麻油改性的聚氨酯预聚体,再加入亲水扩链剂、小分子扩链剂及中和剂,最后加入去离子水乳化。本发明用蓖麻油代替石油多元醇合成聚氨酯,缓解了水性聚氨酯对石油资源的依赖程度,降低生产成本;蓖麻油改性水性聚氨酯可提高其耐水性、耐化学性、耐候性、柔软性等;采用内乳化法合成改性纳米乳液,制备工艺简单,对聚氨酯工业的发展具有重要的战略意义。
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公开(公告)号:CN115532182A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202210041345.6
申请日:2022-01-14
Applicant: 上海应用技术大学
Abstract: 本发明公开了一种SiO2‑WO3复合气凝胶的制备方法,包括如下步骤:(1)制备钨酸溶液;(2)制备二氧化硅水解液;(3)向钨酸溶液中加入二氧化硅水解液,形成SiO2‑WO3复合凝胶;(4)向SiO2‑WO3复合凝胶中添加老化液,得到老化SiO2‑WO3复合凝胶;(5)将老化SiO2‑WO3复合凝胶粉碎成均匀粉末;(6)将老化SiO2‑WO3复合凝胶粉末进行表面修饰和溶剂置换,得到改性SiO2‑WO3复合湿凝胶;(7)通过外加火源引燃改性SiO2‑WO3复合湿凝胶,得到疏水纳米多孔SiO2‑WO3复合气凝胶,本发明工艺简单,生产成本低,生产周期短,有利于大规模生产,制备得到的疏水纳米多孔SiO2‑WO3复合气凝胶具有密度低、比表面积大、导热系数低等优良的性能,可用于生产水污染处理中的吸附降解材料。
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