-
公开(公告)号:CN119955027A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411916858.2
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08F283/00 , C08F220/58 , C08F220/18 , C08F2/48 , C08J9/12 , C08G77/44 , C08L51/08 , C08L83/10 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供一种光固化3D打印件及其应用。本发明的光固化3D打印件是通过光固化3D打印得到的弹性体,该光固化3D打印件的交联密度为0.001~10mmol/cm3,且玻璃化转变温度低于30℃。
-
公开(公告)号:CN118206695A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211616126.2
申请日:2022-12-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08F283/00 , C08F220/18 , C08F220/34 , C08F222/22 , C08F220/36 , C08F2/48 , B33Y70/00 , C08J9/08 , C08L51/08 , B33Y40/20
Abstract: 本发明提供一种光固化3D打印树脂及其在微孔发泡材料中的用途。本发明的光固化3D打印树脂包括含有动态可逆氨酯键的化合物,所述动态可逆氨酯键是指在加热或者在加热和催化剂的协同作用,发生可逆解离反应生成异氰酸酯和含羟基的化合物;所述光固化3D打印树脂通过将光敏树脂组合物经光固化3D打印制备得到。本发明通过引入动态氨酯键,克服传统光固化树脂难以发泡的问题,其动态氨酯键与水反应,最终生成新的动态可逆氨酯键,具有高的化学稳定性,并且能够形成新的互穿网络,可以使发泡材料同时具有一定耐温性、耐溶剂和保持良好的力学性能。
-
公开(公告)号:CN114804648B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202210326152.5
申请日:2022-03-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C03C17/00 , C01B32/194 , C09D1/00 , C09D5/08 , C09D5/14 , C09D5/24 , C09D187/00
Abstract: 本发明公开一种无氟自清洁涂层及其制备方法和应用。本发明的涂层的超疏水性是由石墨烯褶皱结构、纳米级二氧化硅的微观结构和氯硅烷的化学改性协同产生的。本发明的超疏水自清洁涂层的制备方法具有绿色环保、工艺简单、成本低、适用性广等特点,适合于工业化生产。本发明提供的涂层兼具自清洁、抗静电、防腐、以及抗菌功能,在航空、电力、能源等领域有着广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115876685A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211477908.2
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明属于冰性能测试领域,具体涉及一种积冰剪切附着力测试装置,该装置包括积冰试件、固定机构、夹持机构、线性拉伸机构和传感器,积冰试件包括积冰试片和积冰模具,积冰试片的至少一个表面设置有待测涂层,积冰模具下部设置有开口,开口用于提供积冰与待测涂层附着的位点,固定机构用于固定积冰模具;夹持机构用于夹持积冰试片;线性拉伸机构与夹持机构连接,并提供沿积冰试片方向,使积冰试片表面待测涂层与积冰分离的拉力,传感器的一端与线性拉伸机构连接,另一端与夹持机构连接,用于采集夹持机构受到的实时拉力。本发明的结构较简单,体积较小,成本较低,可直接置于一般低温环境箱中进行测量,并能够准确测量待测涂层的积冰剪切附着力。
-
公开(公告)号:CN112851881A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN201911195169.6
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08F283/10 , C08F285/00 , C08F222/20 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印光敏树脂及其制备方法和用途。本发明的光敏树脂原料包括预聚物,活性稀释剂,光引发剂,有机硅核壳纳米粒子;其中有机硅核壳粒子纳米包括聚硅氧烷和PMMA组成的核壳结构,并且经环氧基团修饰,本发明有机硅核壳粒子具有优异的增韧效果,折射率与树脂固化物接近,在增韧的同时不影响产品的透明性,并保持良好的耐热性能。
-
公开(公告)号:CN119243343A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411309330.9
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明属于疏水涂层领域,尤其涉及一种透明超疏水涂层的制备方法与应用,制备方法包括如下步骤:将聚偏氟乙烯‑三氟乙烯共聚物、PDMS与溶剂共混得到纺丝溶液,利用静电纺丝在基底表面形成超疏水透明涂层;聚偏氟乙烯‑三氟乙烯共聚物与PDMS的质量比为1:0~1:10,纺丝溶液中,聚偏氟乙烯‑三氟乙烯共聚物和PDMS的浓度为5~30wt%。本发明通过预先在基底上形成促进剂层和交联剂层,交联剂层能够增加促进剂层与基底之间的连接强度,且交联剂层与静电纺丝溶液中的聚偏氟乙烯‑三氟乙烯共聚物、PDMS进行交联,静电纺丝形成的超疏水涂层呈相互交联的纳米纤维结构,且纤维相互交联形成网状结构,网状结构中存在大量的孔隙,从而形成兼具超疏水性和光学透明度的超疏水涂层。
-
公开(公告)号:CN118325000A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202310040909.9
申请日:2023-01-12
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Inventor: 翁子骧
IPC: C08F283/10 , C08F283/00 , C08F285/00 , C08F222/14 , C08F222/20 , C08F220/58 , C08F2/48 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F220/32 , C08F8/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明属于光固化材料领域,尤其涉及一种纳米核壳粒子增韧的3D打印光固化树脂及其制备方法和应用,按质量份计,所述光固化树脂包括20~80份活性稀释剂、1~5份光引发剂、1~15份纳米核壳粒子、20~80份光固化单体或齐聚物;所述纳米核壳粒子的核层为橡胶、壳层为热塑性聚合物。有机硅核壳粒子表面带有的环氧丙烯酸酯双键与树脂含有的基团相似,因此本发明的有机硅核壳粒子在树脂基体中有良好的分散性,并能够保持良好的耐热性能,解决了因加入增韧粒子或者增韧填料导致耐热性降低的问题,有效扩展了3D打印树脂的应用领域。
-
公开(公告)号:CN103144310B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201310067133.6
申请日:2013-03-04
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C70/34
Abstract: 本发明涉及一种高含量碳纳米管热塑性树脂复合材料的制备方法。该方法包括四个步骤:a)碳纳米管纸的制备;b)将热塑性树脂均匀粉末喷洒于碳纳米管纸表面;c)上述负载热塑性树脂粉末的碳纳米管纸的加压,形成碳纳米管纸/热塑性树脂预制体;d)上述预制体的加热加压,得到高含量碳纳米管热塑性树脂复合材料。该复合材料表现出突出的力学性能,且具有环境友好、适用性广、生产成本低廉等优点,在微纳米电子器件、能量存储器件、结构和功能复合材料等领域具有巨大的应用前景。
-
公开(公告)号:CN103289325A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310237145.9
申请日:2013-06-17
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: C08L63/02 , C08L61/06 , C08L83/06 , C08L67/06 , C08L75/08 , C08L79/04 , C08L79/08 , C08K9/06 , C08K9/02 , C08K9/04
Abstract: 本发明涉及一种高导热热固性树脂及其制备方法。按重量计,将100份的热固性树脂、1~100份前述热固性树脂的粉末和5~200份表面改性的导热填料混合均匀后,即得到高导热热固性树脂。该材料能大幅度减少实现热固性树脂高导热性能所需的填充量,进而能够在保持/改善热固性树脂力学性能、加工性能和光学性能的基础上,显著地提高热固性树脂的导热性能,可以广泛应用于导热塑料、导热橡胶、导热粘接剂与导热涂料等领域。
-
公开(公告)号:CN103072289A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201210568437.6
申请日:2012-12-24
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C70/46
Abstract: 本发明涉及一种提高纤维增强树脂基复合材料层间韧性的方法。将低含量的纳米粒子分散在树脂中,有利于实现纳米粒子的均匀分散,通过在纤维预成型体表面包覆特定孔径大小的滤膜,减小液体成型过程中树脂对纳米粒子的冲刷作用,同时利用抽滤作用使纳米粒子在复合材料层间富集。这样就可以使树脂体系中的纳米粒子从“稀”变“浓”,从而有效地解决纳米粒子分散性和高含量的矛盾,实现提高复合材料层间韧性的目的。
-
-
-
-
-
-
-
-
-