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公开(公告)号:CN114171279A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111520377.6
申请日:2021-12-13
Applicant: 盱眙县凹土应用技术研发与成果转化中心 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种一维纳米核壳结构电磁双活性流变液,包括分散相和分散液,所述分散相分散于分散液中,所述分散相为凹凸棒石‑草酸氧钛‑四氧化三铁一维纳米核壳结构;其中,所述草酸氧钛包覆于凹凸棒石表面形成凹凸棒石‑草酸氧钛粒子,所述四氧化三铁包覆于所述凹凸棒石‑草酸氧钛粒子表面得到凹凸棒石‑草酸氧钛‑四氧化三铁一维纳米核壳结构。该流变液具有较好剪切应力,且具有电、磁双活性流变。本发明还公开了一维纳米核壳结构电磁双活性流变液的制备方法。该方法绿色环保,简单,高效。
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公开(公告)号:CN109535771A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811500310.4
申请日:2018-12-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开一种钴蓝凹凸棒石纳米复合颜料的制备方法,包括:将水溶性钴盐和铝盐混合溶于水中,得到混合溶液;调节所述混合溶液的pH值至11~14之间并搅拌;向混合溶液中加入纳米凹凸棒石并搅拌,得到均匀的悬浮溶液,之后使所述悬浮溶液进行水热反应并伴以搅拌,反应得到的产物经后处理,获得粉体状的钴蓝凹凸棒石纳米复合颜料。本发明的钴蓝凹凸棒石纳米复合颜料的制备方法,工艺简单、合成温度低、不需后续高温热处理、能耗低,且钴蓝凹凸棒石纳米复合颜料为纳米颗粒,尺寸小、分散性好、微观形貌为纤维状,在有机载体中的悬浮稳定性好,有利于丝网印刷成型。同时用于厚膜介质浆料中制得的涂层色泽均一鲜艳,绝缘强度和耐热冲击性能提升。
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公开(公告)号:CN114203384A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111521342.4
申请日:2021-12-13
Applicant: 盱眙县凹土应用技术研发与成果转化中心 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种双分散磁流变液,包括:分散相和分散介质,所述分散相分散与分散介质中,所述分散相包括羰基铁粉和纤维状凹凸棒石‑四氧化三铁复合颗粒,所述四氧化三铁原位生长在纤维状凹凸棒石上。该双分散磁流变液具有较好的抗沉积率,且具有较好的力学性能。本发明还提供了双分散磁流变液的制备方法。该方法简单、高效。
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公开(公告)号:CN112625543B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202011443292.8
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了纤维状聚苯胺复合防腐材料的制备方法:将氨水和乙醇溶剂混合形成分散液,将碳酸氢钠加入到分散液中形成混合液,将凹凸棒石和四氯化钛水溶液加入混合液中,得到凹凸棒石@多孔氧化钛复合材料;将凹凸棒石@多孔氧化钛复合材料与苯胺单体混合形成混合物,将混合物加入到过硫酸铵水溶液,得到凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合材料;将纤维状凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合材料均匀分散于涂料基础液体中,获得纤维状凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合防腐涂料。利用本发明制备得到的凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合防腐涂料机械和加工性能优良且具有优异的防腐性能。
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公开(公告)号:CN111286217B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201811500132.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开一种钴蓝海泡石纳米复合颜料的制备方法,包括:将水溶性钴盐和铝盐混合溶于水中,得到混合溶液;调节所述混合溶液的pH值至12~14之间并搅拌;向混合溶液中加入有机化纳米海泡石并搅拌,得到均匀的悬浮溶液,之后使所述悬浮溶液进行水热反应并伴以搅拌,反应得到的产物经后处理,获得粉体状的钴蓝海泡石纳米复合颜料。本发明的钴蓝海泡石纳米复合颜料的制备方法,选用水溶性钴盐和铝盐为原料,以有机化纳米海泡石纤维为非均相成核中心,在水热搅拌条件下,通过动力学控制包覆法合成钴蓝海泡石纳米复合颜料,制备工艺简单、合成温度低、能耗低,且钴蓝海泡石纳米复合颜料为纳米颗粒,尺寸小、分散性好,在有机载体中悬浮稳定性好。
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公开(公告)号:CN111286217A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811500132.5
申请日:2018-12-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开一种钴蓝海泡石纳米复合颜料的制备方法,包括:将水溶性钴盐和铝盐混合溶于水中,得到混合溶液;调节所述混合溶液的pH值至12~14之间并搅拌;向混合溶液中加入有机化纳米海泡石并搅拌,得到均匀的悬浮溶液,之后使所述悬浮溶液进行水热反应并伴以搅拌,反应得到的产物经后处理,获得粉体状的钴蓝海泡石纳米复合颜料。本发明的钴蓝海泡石纳米复合颜料的制备方法,选用水溶性钴盐和铝盐为原料,以有机化纳米海泡石纤维为非均相成核中心,在水热搅拌条件下,通过动力学控制包覆法合成钴蓝海泡石纳米复合颜料,制备工艺简单、合成温度低、能耗低,且钴蓝海泡石纳米复合颜料为纳米颗粒,尺寸小、分散性好,在有机载体中悬浮稳定性好。
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公开(公告)号:CN111004675A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911247470.7
申请日:2019-12-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M171/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10N40/16 , C10N20/06
Abstract: 本发明公开了一种纤维状复合材料电流变液及其制备方法。所述电流变液包括分散相和分散介质,所述分散介质包括绝缘液体,所述分散相包括纤维状海泡石-草酸氧钛复合颗粒,其由具有纤维状结构的海泡石表面包覆草酸氧钛颗粒而形成。所述制备方法包括:使包含有机钛酸盐和有机醇溶剂的混合液与草酸混合并反应形成混合反应体系;将纤维状海泡石加入所述混合反应体系进行反应,使形成的草酸氧钛胶体粒子通过非均相成核包覆于纤维状海泡石表面,得到纤维状海泡石-草酸氧钛复合颗粒;之后使其均匀分散于绝缘液体中,获得电流变液。本发明的纤维状复合材料电流变液具有动态剪切应力大、悬浮稳定性好等优点,并且原材料来源广,工艺简单,制备周期短。
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公开(公告)号:CN111004674A
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201911247320.6
申请日:2019-12-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C10M171/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C10N40/16 , C10N20/06
Abstract: 本发明公开了一种一维纳米核壳结构电流变液及其制备方法。所述电流变液包括分散相和分散介质,所述分散介质包括绝缘液体,所述分散相包括具有一维纳米核壳结构的凹凸棒石-氧化钛-聚苯胺复合粒子。所述制备方法包括:使包含凹凸棒石和有机醇溶剂的第一混合体系与包含有机钛酸盐和有机醇溶剂的第二混合体系混合,反应得到凹凸棒石-氧化钛胶体粒子,之后使其与苯胺单体和过硫酸铵反应得到凹凸棒石-氧化钛-聚苯胺复合粒子;使所述凹凸棒石-氧化钛-聚苯胺复合粒子均匀分散于绝缘液体中,获得所述电流变液。本发明的一维纳米核壳结构电流变液具有动态剪切应力大、悬浮稳定性好等优点,并且原材料来源广,成本低廉,工艺简单,制备周期短。
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公开(公告)号:CN112625543A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011443292.8
申请日:2020-12-08
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了纤维状聚苯胺复合防腐材料的制备方法:将氨水和乙醇溶剂混合形成分散液,将碳酸氢钠加入到分散液中形成混合液,将凹凸棒石和四氯化钛水溶液加入混合液中,得到凹凸棒石@多孔氧化钛复合材料;将凹凸棒石@多孔氧化钛复合材料与苯胺单体混合形成混合物,将混合物加入到过硫酸铵水溶液,得到凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合材料;将纤维状凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合材料均匀分散于涂料基础液体中,获得纤维状凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合防腐涂料。利用本发明制备得到的凹凸棒石@多孔氧化钛/聚苯胺复合防腐涂料机械和加工性能优良且具有优异的防腐性能。
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公开(公告)号:CN109535771B
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN201811500310.4
申请日:2018-12-07
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开一种钴蓝凹凸棒石纳米复合颜料的制备方法,包括:将水溶性钴盐和铝盐混合溶于水中,得到混合溶液;调节所述混合溶液的pH值至11~14之间并搅拌;向混合溶液中加入纳米凹凸棒石并搅拌,得到均匀的悬浮溶液,之后使所述悬浮溶液进行水热反应并伴以搅拌,反应得到的产物经后处理,获得粉体状的钴蓝凹凸棒石纳米复合颜料。本发明的钴蓝凹凸棒石纳米复合颜料的制备方法,工艺简单、合成温度低、不需后续高温热处理、能耗低,且钴蓝凹凸棒石纳米复合颜料为纳米颗粒,尺寸小、分散性好、微观形貌为纤维状,在有机载体中的悬浮稳定性好,有利于丝网印刷成型。同时用于厚膜介质浆料中制得的涂层色泽均一鲜艳,绝缘强度和耐热冲击性能提升。
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