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公开(公告)号:CN117402535A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311472178.1
申请日:2023-11-07
Applicant: 江苏金陵特种涂料有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D5/32 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种耐高温吸波防腐涂料及其制备方法和应用,该涂料按质量份计,由包括以下组分的原料制得:有机硅改性环氧树脂30~50份、吸波材料20~30份、稀释剂10~15份、环氧固化剂15~20份、填料15~30份、助剂1.5~2.5份;所述吸波材料为纳米金属氧化物复合聚苯胺材料。本发明采用的有机硅改性环氧树脂具有优异的耐高温性、耐老化性和粘结性,复合了纳米金属氧化物和聚苯胺的吸波材料具有更强的吸波能力,使得该涂料同时具有耐高温、耐老化和吸波防腐的功能。
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公开(公告)号:CN117363213A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311449501.3
申请日:2023-11-02
Applicant: 江苏金陵特种涂料有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D183/04 , C09D7/61 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种耐高温防腐涂料及其制备方法和应用,该涂料按质量份计,由包括以下组分的原料制得:有机无机杂化树脂30~50份、氧化铝掺杂铜铬黑30~45份、去离子水10~30份、酸性铝溶胶5~10份、三氧化二铬5~10份、助剂0.5~1份。本发明采用有机无机杂化树脂作为主要成膜物质,添加氧化铝掺杂铜铬黑和助剂,使其具有优异的柔韧性和附着力,同时能够耐受1000℃以上的高温以及盐雾的腐蚀。
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公开(公告)号:CN115141507A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210720752.X
申请日:2022-06-23
Applicant: 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D5/08 , C09D163/02 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种核黄素磷酸钠修饰的二维片层复合材料、其制法与应用。所述核黄素磷酸钠修饰的二维片层复合材料的制备方法包括:使核黄素磷酸钠、二维片层材料与水混合,形成均匀混合体系;采用球磨工艺,使核黄素磷酸钠插层进入二维片层材料层间,同时进行剥离,获得核黄素磷酸钠修饰的二维片层复合材料。本发明选用天然的核黄素磷酸钠对二维片层材料进行修饰,修饰后的二维片层材料能在水性环氧中稳定分散,有助于增强水性环氧涂层的防腐功效;同时借助机械球磨将核黄素磷酸钠插层进入二维片层材料层间,实现二维片层材料的机械剥离,富有缓蚀、促进二维片层材料分散并促进其机械剥离的三重功效,能够有效的提高涂层的防腐性能。
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公开(公告)号:CN112980164A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110383119.1
申请日:2021-04-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08L67/02 , C08K5/1535 , B32B27/20 , B32B27/36
Abstract: 本发明公开了一种PET防污材料、多层结构及其应用。所述PET防污材料包括PET基体树脂、防污剂以及可以选择使用或不使用的助剂,所述防污剂包括式(Ⅰ)所示化合物;式(Ⅰ)本发明提供的防污材料具有优异的杀菌、防污性能,因其属于酯类化合物,与PET树脂具有很好的相容性,使其能够很好的在PET基体树脂中实现均匀分散,还能意外增强PET基体树脂的机械性能。而且本发明提供的PET防污材料施工简单,仅需通过熔融挤出即可获得具有本征防污性能的PET防污材料,在海水环境中具有良好的长效防污性能,适用于海洋养殖设施、缆绳以及管道系统等的防污需求。
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公开(公告)号:CN111171717A
公开(公告)日:2020-05-19
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。
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公开(公告)号:CN110117450A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910490884.6
申请日:2019-06-06
Applicant: 宁波送变电建设有限公司永耀科技分公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D127/12 , C09D5/10 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开一种涂料体系,用于形成防腐导热一体化涂层,所述涂料体系包括底漆和/或面漆,所述底漆、面漆均包括可固化树脂、高导热填料、助剂及分散剂,所述分散剂源自生物基单体,且具有羧基、羟基、羰基中的两个或多个官能团。本发明的涂料体系分为底漆和面漆两种,涂料体系中掺入了生物基分散剂和高导热填料,所用关键原料具有价格低廉、热导率高、环境友好、耐候性好、综合性能优异的特点,涂料体系在兼具良好防腐性能的同时还具有高导热性能。同时其制备方法简单,易于实施,可控性好,可操作性强,有利于降低工业化生产的生产成本,有利于工业化生产,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109762446A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910082914.X
申请日:2019-01-28
Applicant: 宁波中科银亿新材料有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种水性环氧石墨烯锌防腐涂料,包括组分一和组分二,其中,所述组分一包括按照重量份计算的如下组分:水性环氧树脂固化剂5-10份、分散剂0.5-1份、防沉剂1-3份、成膜助剂1-3份、体质颜料10-15份、锌粉42-65份及石墨烯分散浆料4.5-5份;所述组分二包括按照重量份计算的如下组分:水性环氧乳液30-40份、防闪锈剂1-2份、水5-15份及消泡剂0.2-0.8份。本发明的水性环氧石墨烯锌防腐涂料锌粉利用率高,易于制备,且形成的涂层综合性能优异,例如致密性好、阴极保护性能及屏蔽性能优异,防腐性能有显著提升,在海工装备防腐领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN109596520A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910000783.6
申请日:2019-01-02
Applicant: 中山大学 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种润湿性材料表面覆冰冰晶粘附力在线监测系统方法,将应变传感器贴在不同润湿性材料的测试样片表面上,以感应液滴在结冰过程中对不同测试样片产生的应力变化;用调理电路对应变传感器感应到的应变信号进行放大、滤波和降噪处理;用AD转换模块将经过放大、滤波和降噪处理后的模拟信号转换成数字信号,并经多通道串口电路传输给PC上位机,以记录、显示和处理数字信号;由于在测试环境下采用了应变传感器,由此可将样品置于初始的低温结冰环境中,并利用应变传感电压实现润湿性材料表面的覆冰粘附力在线跟踪监测测试,测试方式较为合理,测量结果准确性高,为工程性防结冰材料表面覆冰粘附力测试提供了一种创新性测试方法。
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公开(公告)号:CN109486418A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811292347.2
申请日:2018-11-01
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D183/16 , C09D127/18 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种防覆冰涂料及其制备方法。按照质量百分含量为100%计,该防覆冰涂料由30%-55%的有机硅树脂、5%-30%的含氟微粉以及添加剂组成。通过将低表面能有机硅树脂与含氟微粉有机结合,不仅协同降低了涂料的表面能,提高了涂料的强度和耐候性,同时还提高了涂料的憎水性,进而提高了涂料的防覆冰性能,能够防止在雨雪、低温等环境中基底表面形成覆冰造成的覆冰危害,可应用于电网设施,例如电网输电线、电网铁搭、通讯光缆、电网绝缘子等领域。
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公开(公告)号:CN105645387B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201510771523.0
申请日:2015-11-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B32/194
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯分散剂,其包括具有电活性的苯胺低聚物衍生物,且所述苯胺低聚物衍生物能够与石墨烯形成π‑π复合物。本发明还公开了所述石墨烯分散剂的应用,例如提供了基于所述石墨烯分散剂的分散方法、分散体等。本发明利用易于合成,成本低廉的导电类苯胺低聚物衍生物作为石墨烯分散剂,并通过将所述分散剂与石墨烯或其它纳米碳材料在分散介质中简单混合,即可大幅提升纳米碳材料于分散介质中的分散度、分散稳定性及再分散性能,还无损于这些纳米碳材料的物理、化学性能,且操作简单,利于规模化实施。
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