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公开(公告)号:CN119144019A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411332391.7
申请日:2024-09-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08J3/12 , C08F259/08 , C08F220/14 , C08F220/32 , C08F220/56 , C08F212/08 , C08F220/18 , C08F230/08 , C08F212/36 , C09D5/08 , C09D163/00 , C09D7/65 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种核壳结构杂化粒子、防腐耐磨涂层及其制备方法与应用。所述核壳结构杂化粒子包括作为核芯的聚四氟乙烯粒子、包裹于核芯表面的有机聚合物过渡层及层叠设置于有机聚合物过渡层表面的二维片层材料层;其中,所述二维片层材料层是由二维片层材料至少通过氢键作用包裹于所述有机聚合物过渡层的表面形成的。本发明制备的防腐耐磨涂层中核壳结构杂化粒子能够有效填充水性树脂快速固化过程中的微孔缺陷,提高涂层的致密度和物理屏蔽作用,增强涂层在深海环境下的耐蚀性能;同时,该核壳结构杂化粒子的加入还可以有效降低涂层的摩擦系数和磨损率,提升涂层的摩擦学性能。
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公开(公告)号:CN111363601B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010173204.0
申请日:2020-03-13
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M125/18 , C10M125/10 , C10M169/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种氟化氧化石墨烯/二氧化钛纳米润滑添加剂、制法与应用。所述制备方法包括:使氟化氧化石墨烯、酸性物质、水/乙醇溶液均匀混合,形成混合溶液,并加入钛源进行陈化,之后加入乙醇,获得均匀混合反应体系;使所述均匀混合反应体系于160~190℃进行水热反应20~30h,得到氟化氧化石墨烯/二氧化钛纳米润滑添加剂。本发明采用原位制备氟化石墨烯负载二氧化钛纳米颗粒复合材料,所获复合材料与润滑油具有良好的相容性,从而得到分散均匀的润滑油,该改性润滑油在不同载荷条件下的减摩抗磨性能远远优于纯的润滑油,所需要纳米润滑添加剂的添加量很少,有效节约了资源,同时制备工艺简单,经济实用,适于工业化推广。
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公开(公告)号:CN113549386B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110952142.8
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种应用于深海环境的水性防腐涂料及其制备方法与应用。所述水性防腐涂料包括A组分和B组分;其中,所述A组分包括碳化钛纳米片/纳米纤维素复合物、水性树脂乳液、分散溶剂;所述B组份包括水性固化剂;所述碳化钛纳米片/纳米纤维素复合物由碳化钛纳米片与纳米纤维素经交联反应制得。本发明制备的水性防腐涂料中碳化钛纳米片/纳米纤维素复合物能够稳定分散在水性树脂乳液中,可以有效填充水性树脂快速固化过程而形成的微孔缺陷,从而提高涂层的致密度和完整性;同时该碳化钛纳米片/纳米纤维素复合物的加入还可以提升涂层的物理屏蔽作用、力学性能以及耐蚀性能,广泛应用于复杂的深海交变压力环境中。
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公开(公告)号:CN111253993A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010173227.1
申请日:2020-03-13
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M125/00 , C10M173/02 , C10N30/04 , C10N30/06 , C10N40/22 , C10N40/24
Abstract: 本发明公开了一种Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂、其制备方法与应用。所述制备方法包括:以有机碱对Nb2C材料进行插层与剥离,获得减薄的Nb2C材料,其中,所述有机碱包括四甲基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵、四丙基氢氧化铵、四丁基氢氧化铵等;使所述减薄的Nb2C材料与水均匀混合并搅拌,形成Nb2C/Nb2O5复合材料,获得Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂。本发明提供的使用有机碱调控并制备MXene复合材料Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂的方法,所获水基润滑剂添加剂具有良好的润滑效果和耐磨性能,可以显著提升水润滑介质的减摩抗磨性能,可广泛应用于高水基的润滑液、切削液、冷轧液以及难燃液压液等领域。
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公开(公告)号:CN119019809A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310588786.2
申请日:2023-05-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种界面啮合的碳纤维复合材料及其制备方法与用途。所述制备方法包括:采用化学气相沉积法在碳纤维的表面原位构筑界面增强相,获得界面增强相碳纤维;对所述界面增强相碳纤维进行表面功能化改性,获得改性碳纤维;以及,将所述改性碳纤维与树脂混合均匀并进行固化,获得界面啮合的碳纤维复合材料。本发明提供的方法适用于提升碳纤维复合材料界面性能,进而提升纤维增强复合材料的力学性能、抗冲蚀、耐深海高压、抗辐照等性能。
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公开(公告)号:CN117736627A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311754780.4
申请日:2023-12-19
Applicant: 浙江科鑫重工有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D7/65 , C09D7/61 , C09D5/08 , D06M11/46 , D06M13/328 , D06M13/262 , D06M13/46 , D06M101/36 , D06M101/40 , D06M101/20
Abstract: 本发明公开了一种钢管桩用的陶瓷/纤维改性涂层及其制备方法与应用。所述制备方法包括:采用第一改性剂对陶瓷颗粒进行修饰,获得改性陶瓷颗粒;至少采用水热法、化学气相沉积法、物理气相沉积法、溶胶凝胶法、微波合成法、氧化还原法中的任意一种方式在纤维表面生长纳米级或微米级的所述改性陶瓷颗粒,获得生长改性陶瓷颗粒的纤维;采用第二改性剂对所述生长改性陶瓷颗粒的纤维进行修饰,获得改性纤维;以及,将所述改性纤维、树脂、固化剂混合,并施加于基体表面并进行固化处理,制得陶瓷/纤维改性涂层。本发明提供的陶瓷/纤维改性涂层具有优异的抗冲击性能,在抗冲刷腐蚀领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113914277A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111214285.5
申请日:2021-10-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: E02B17/00 , E02D27/52 , E02D31/06 , C09D163/10 , C09D187/00 , C09D175/14 , C09D7/62 , C09D5/08 , C09D167/06
Abstract: 本发明提供了一种用于修复金属表面损伤的防护涂层、制备方法及复合材料。所述防护涂层设置于金属材料基体损伤区域表面,包括由内而外依次设置于所述金属材料基体损伤区域表面的树脂材料层、纤维布层及快速固化树脂层,其中所述纤维布层包括经过表面修饰的纤维布,所述快速固化树脂层包括光敏剂或光引发剂,所述快速固化树脂层还包括光固化树脂和经共价键或非共价键改性的功能性纳米材料。本发明的防护涂层具有较高的抗冲蚀磨损和抗腐蚀效果,通过在快速固化树脂中添加改性的功能性纳米材料以及对纤维布进行修饰处理,改善了防护涂层各层之间的界面性能,使得防护涂层能够抵抗海洋苛刻环境下对金属材料基体表面进行的腐蚀、外力撞击和冲蚀等损害。
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公开(公告)号:CN111363601A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010173204.0
申请日:2020-03-13
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M125/18 , C10M125/10 , C10M169/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种氟化氧化石墨烯/二氧化钛纳米润滑添加剂、制法与应用。所述制备方法包括:使氟化氧化石墨烯、酸性物质、水/乙醇溶液均匀混合,形成混合溶液,并加入钛源进行陈化,之后加入乙醇,获得均匀混合反应体系;使所述均匀混合反应体系于160~190℃进行水热反应20~30h,得到氟化氧化石墨烯/二氧化钛纳米润滑添加剂。本发明采用原位制备氟化石墨烯负载二氧化钛纳米颗粒复合材料,所获复合材料与润滑油具有良好的相容性,从而得到分散均匀的润滑油,该改性润滑油在不同载荷条件下的减摩抗磨性能远远优于纯的润滑油,所需要纳米润滑添加剂的添加量很少,有效节约了资源,同时制备工艺简单,经济实用,适于工业化推广。
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公开(公告)号:CN119308134A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411418674.3
申请日:2024-10-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: D06M11/44 , D06M13/513 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K7/06 , C08K3/22 , C09D163/00 , C09D7/62 , C08J5/06 , C08L63/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种改性碳纤维、碳纤维增强复合涂层及其制备方法与应用。所述改性碳纤维的制备方法包括:采用水热法依次在碳纤维表面原位构筑氧化锌种子层、氧化锌微纳结构,制得具有氧化锌微纳结构的碳纤维;以及,采用硅烷偶联剂对所述具有氧化锌微纳结构的碳纤维进行表面功能化处理,制得改性碳纤维。本发明提供的制备方法条件温和、工艺简单,制得的改性碳纤维与树脂的结合强度明显提高,与树脂的界面性能以及抗冲蚀性能显著增强。
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公开(公告)号:CN111253993B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202010173227.1
申请日:2020-03-13
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M125/00 , C10M173/02 , C10N30/04 , C10N30/06 , C10N40/22 , C10N40/24
Abstract: 本发明公开了一种Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂、其制备方法与应用。所述制备方法包括:以有机碱对Nb2C材料进行插层与剥离,获得减薄的Nb2C材料,其中,所述有机碱包括四甲基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵、四丙基氢氧化铵、四丁基氢氧化铵等;使所述减薄的Nb2C材料与水均匀混合并搅拌,形成Nb2C/Nb2O5复合材料,获得Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂。本发明提供的使用有机碱调控并制备MXene复合材料Nb2C/Nb2O5水润滑添加剂的方法,所获水基润滑剂添加剂具有良好的润滑效果和耐磨性能,可以显著提升水润滑介质的减摩抗磨性能,可广泛应用于高水基的润滑液、切削液、冷轧液以及难燃液压液等领域。
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