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公开(公告)号:CN115232572B
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202110656769.9
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C09J7/38 , C09J175/08
Abstract: 本发明提供了一种胶带及其制备方法与应用。该胶带的制备方法包括:将催化剂、消泡剂与聚醚多元醇混合得到第一反应组分;将所述第一反应组分除气泡后与异氰酸酯混合,然后再与四氢呋喃混合得到均相溶液;将所述均相溶液涂覆在基底上,置于湿度为48‑62%的潮湿环境下蒸发除去四氢呋喃得到所述胶带。该制备方法通过将胶带制备反应组分混合物加入四氢呋喃后,在湿度为48‑62%的潮湿环境下自然蒸发除去四氢呋喃,实现了制备得到的胶带具有孔道分布均匀、孔径尺寸细小的微观多孔表面结构。极大的提升了高分子胶带的性能,使得胶带具有优异的粘附性能、机械强度、可逆粘附性、水洗性能以及压敏性能。
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公开(公告)号:CN115232572A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110656769.9
申请日:2021-06-11
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C09J7/38 , C09J175/08
Abstract: 本发明提供了一种胶带及其制备方法与应用。该胶带的制备方法包括:将催化剂、消泡剂与聚醚多元醇混合得到第一反应组分;将所述第一反应组分除气泡后与异氰酸酯混合,然后再与四氢呋喃混合得到均相溶液;将所述均相溶液涂覆在基底上,置于湿度为48‑62%的潮湿环境下蒸发除去四氢呋喃得到所述胶带。该制备方法通过将胶带制备反应组分混合物加入四氢呋喃后,在湿度为48‑62%的潮湿环境下自然蒸发除去四氢呋喃,实现了制备得到的胶带具有孔道分布均匀、孔径尺寸细小的微观多孔表面结构。极大的提升了高分子胶带的性能,使得胶带具有优异的粘附性能、机械强度、可逆粘附性、水洗性能以及压敏性能。
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公开(公告)号:CN112341211A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011117330.0
申请日:2020-10-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C04B35/634 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种陶瓷基仿生材料及其制备方法与应用。该制备方法包括用液态的树脂浇铸生物材料的表面,固化后将树脂与生物材料分离,得到树脂模板;将陶瓷浆料倒入所述树脂模板中,在80‑90%RH干燥成形,得到生坯;将所述生坯以1‑1.5K·min‑1的速率升温进行预烧结、再以10‑15K·min‑1的速率升温进行烧结,得到所述陶瓷基仿生材料。本发明还提供了上述方法制备的陶瓷基仿生材料及陶瓷基仿生材料作为水下疏油材料的应用。本发明提供的陶瓷基仿生材料对不同油品均可现出优异的超疏油性能,且具有良好的稳定性、抗腐蚀性、抗冲击性以及较长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112341211B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202011117330.0
申请日:2020-10-19
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: C04B35/634 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种陶瓷基仿生材料及其制备方法与应用。该制备方法包括用液态的树脂浇铸生物材料的表面,固化后将树脂与生物材料分离,得到树脂模板;将陶瓷浆料倒入所述树脂模板中,在80‑90%RH干燥成形,得到生坯;将所述生坯以1‑1.5K·min‑1的速率升温进行预烧结、再以10‑15K·min‑1的速率升温进行烧结,得到所述陶瓷基仿生材料。本发明还提供了上述方法制备的陶瓷基仿生材料及陶瓷基仿生材料作为水下疏油材料的应用。本发明提供的陶瓷基仿生材料对不同油品均可现出优异的超疏油性能,且具有良好的稳定性、抗腐蚀性、抗冲击性以及较长的使用寿命。
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