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公开(公告)号:CN106085113A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610470911.X
申请日:2016-06-24
Applicant: 中北大学
IPC: C09D163/00 , C09D179/04 , C09D179/08 , C09D7/12
CPC classification number: C09D163/00 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K7/24 , C08K7/26 , C08K2003/2241 , C08K2003/2262 , C08K2201/011 , C09D7/70 , C09D179/04 , C09D179/08
Abstract: 本发明涉及超疏水材料领域,具体是一种超疏水耐磨表面及其制备方法。该制备方法是有机疏水物质溶于溶剂后加入纳米介孔材料,分散均匀后涂于基材表面,通过烘干的方式去除溶剂后再加热使得交联固化,冷却后得到超疏水耐磨表面。本方法工艺简单、操作方便、重复性好、无需复杂的化学处理,所得表面疏水性好(与水的接触角大于150°)、能大面积使用,在表面防水、自清洁等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN107177304B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201710424492.0
申请日:2017-06-07
Applicant: 中北大学
IPC: C09D179/02 , C09D7/61 , C08G73/02
Abstract: 本发明涉及超疏水表面领域,具体是一种耐盐雾、可恢复的苯并噁嗪基超疏水涂层及其制备方法,具体是将具有交联密度梯度变化的界面层结构引入到超疏水表面中。该涂层是通过将咪唑类或咪唑类盐负载于介孔材料中,然后与苯并噁嗪共混,涂覆于基材表面后去除溶剂、交联固化、冷却得到的。本发明的超疏水涂层固化后形成了苯并噁嗪与介孔材料的“无机‑有机互穿网络”结构和由于催化剂浓度从介孔材料中心向基体自由扩散形成的聚苯并噁嗪交联密度梯度变化的界面层结构。
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公开(公告)号:CN107083146A
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201710416063.9
申请日:2017-06-06
Applicant: 中北大学
IPC: C09D161/34 , C09D175/04 , C09D175/08 , C09D175/06 , C09D7/12
CPC classification number: C09D161/34 , C09D7/70 , C09D175/04 , C09D175/06 , C08L75/04 , C08K7/26 , C08L61/34 , C08L75/08 , C08L75/06
Abstract: 本发明涉及超疏水材料领域,具体是一种苯并噁嗪/聚氨酯基耐磨超疏水涂层及其制备方法。所述耐磨超疏水涂层的原料是由介孔材料、苯并噁嗪以及聚氨酯组成的。聚氨酯/苯并噁嗪共混体系组成的基体,固化过程中形成相分离结构,形成综合性能优异的苯并噁嗪树脂基体体系。介孔材料提供超疏水材料所需的微纳结构和涂层表面所需的硬度。此外,苯并噁嗪/聚氨酯树脂基体包裹在介孔材料外部或者穿插在介孔材料的孔洞中,形成了“无机‑有机互穿网络”,增强了无机物和有机物之间的相互作用,实现了涂层表面的耐磨及超疏水性能。
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公开(公告)号:CN107177304A
公开(公告)日:2017-09-19
申请号:CN201710424492.0
申请日:2017-06-07
Applicant: 中北大学
IPC: C09D179/02 , C09D7/12 , C08G73/02
CPC classification number: C09D179/02 , C08G73/02 , C08K7/26
Abstract: 本发明涉及超疏水表面领域,具体是一种耐盐雾、可恢复的苯并噁嗪基超疏水涂层及其制备方法,具体是将具有交联密度梯度变化的界面层结构引入到超疏水表面中。该涂层是通过将咪唑类或咪唑类盐负载于介孔材料中,然后与苯并噁嗪共混,涂覆于基材表面后去除溶剂、交联固化、冷却得到的。本发明的超疏水涂层固化后形成了苯并噁嗪与介孔材料的“无机‑有机互穿网络”结构和由于催化剂浓度从介孔材料中心向基体自由扩散形成的聚苯并噁嗪交联密度梯度变化的界面层结构。
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公开(公告)号:CN106085113B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610470911.X
申请日:2016-06-24
Applicant: 中北大学
IPC: C09D163/00 , C09D179/04 , C09D179/08 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及超疏水材料领域,具体是一种超疏水耐磨表面及其制备方法。该制备方法是有机疏水物质溶于溶剂后加入纳米介孔材料,分散均匀后涂于基材表面,通过烘干的方式去除溶剂后再加热使得交联固化,冷却后得到超疏水耐磨表面。本方法工艺简单、操作方便、重复性好、无需复杂的化学处理,所得表面疏水性好(与水的接触角大于150°)、能大面积使用,在表面防水、自清洁等领域具有广阔的应用前景。
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