-
公开(公告)号:CN108659668A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810343794.X
申请日:2018-04-17
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院金属研究所 , 杭州意能电力技术有限公司
IPC: C09D163/00 , C09D5/16 , C09D5/24 , C09D5/10
Abstract: 本发明公开了一种防污抗静电耐腐蚀纳米复合环氧涂料及其制备方法。本发明的防污抗静电耐腐蚀纳米复合环氧涂料由环氧树脂、助剂、溶剂、纳米碳类浓缩浆、填料和固化剂组成,其制备方法如下:首先用氟硅烷偶联剂将纳米碳类粉体进行改性,再将改性后的纳米碳类粉体制备成纳米碳类浓缩浆,然后把纳米碳类浓缩浆加入到环氧树脂、溶剂和助剂的混合物中,高速分散,再加入填料,再研磨,得到防污抗静电耐腐蚀纳米复合聚氨酯涂料组分一,组分一配以包含固化剂的组分二。按照上述方法制备的防污抗静电耐腐蚀纳米复合环氧涂料有较好的防污、抗静电和耐腐蚀性能。
-
公开(公告)号:CN104231899B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410476554.9
申请日:2014-09-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 浙江电力化学技术有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC: C09D175/04 , C09D175/06 , C09D7/12 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种磷酸改性碳纳米管/聚氨酯复合涂料及其制备方法。目前的聚氨酯树脂涂料的耐腐蚀性能较差。本发明的磷酸改性碳纳米管/聚氨酯复合涂料由羟基树脂、改性碳纳米管、助剂、溶剂和固化剂组成,利用磷酸根离子和硅烷偶联剂对碳纳米管两次改性处理;然后把改性处理的碳纳米管加入到羟基树脂和溶剂中,按照上述方法制备的磷酸改性碳纳米管/聚氨酯复合涂料形成的涂层有较好的耐腐蚀性能。
-
公开(公告)号:CN100509621C
公开(公告)日:2009-07-08
申请号:CN200610046297.0
申请日:2006-04-12
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明涉及具有纳米孔结构先进材料设计方法及制备技术,具体为一种不同尺度纳米孔可控层次组合的碳材料及其制备方法和应用。实现过程是在碱性溶液体系中得到金属氧化物溶胶,将醇溶性树脂醇溶液与其混合;在此过程中,氧化物溶胶为模板,水为树脂析出剂,直接制备树脂/氧化物溶胶复合体系。去除溶剂后,经过碳化和活化及模板去除过程后,可制备微孔比例可控,中孔孔径、比例可控,大孔孔径、比例可控,且中孔/大孔孔径集中分布的纳米孔层次组合的碳材料。本发明制备的新型纳米孔层次复合结构碳材料具有不同层次孔结构,优异的离子传输性能和高电化学活性比表面积,可望用于高能量密度高功率密度电化学电容器用电极材料。
-
公开(公告)号:CN101339848A
公开(公告)日:2009-01-07
申请号:CN200710011992.8
申请日:2007-07-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明涉及不对称超级电容器的设计方法,具体为一种新型锂离子超级电容器及其组装方法,解决基于水电解液或非锂盐有机电解液的对称或非对称结构超级电容器的能量密度低困难等问题及进一步拓展其应用范围。为了大幅度提高超级电容器的能量密度,以锂离子储能机制的非晶氧化钛纳米管或纳米结构为负极,双电层储能机制的炭材料为正极,Li盐为电解质,采用有机电解液;通过此设计,可以充分利用非晶氧化钛纳米结构体相储锂的高容量机制,大幅度提高能量密度;中孔结构的孔通道也有利于有机电解液大分子的扩散,有效提高功率密度;有机电解液使该锂离子超级电容器的工作电压达3V;最终获得的可输出极高能量密度和功率密度。
-
公开(公告)号:CN101054171A
公开(公告)日:2007-10-17
申请号:CN200610046297.0
申请日:2006-04-12
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C01B31/02
Abstract: 本发明涉及具有纳米孔结构先进材料设计方法及制备技术,具体为一种不同尺度纳米孔可控层次组合的碳材料及其制备方法和应用。实现过程是在碱性溶液体系中得到金属氧化物溶胶,将醇溶性树脂醇溶液与其混合;在此过程中,氧化物溶胶为模板,水为树脂析出剂,直接制备树脂/氧化物溶胶复合体系。去除溶剂后,经过碳化和活化及模板去除过程后,可制备微孔比例可控,中孔孔径、比例可控,大孔孔径、比例可控,且中孔/大孔孔径集中分布的纳米孔层次组合的碳材料。本发明制备的新型纳米孔层次复合结构碳材料具有不同层次孔结构,优异的离子传输性能和高电化学活性比表面积,可望用于高能量密度高功率密度电化学电容器用电极材料。
-
公开(公告)号:CN1133581C
公开(公告)日:2004-01-07
申请号:CN99112903.2
申请日:1999-05-06
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 一种使用硫生长促进剂大量制备纳米碳纤维的方法,以苯、CH4、C2H2为碳源,以二茂铁、Ni(Co)4为催化剂,以氢、氦、氮气为载气,以含硫化合物如噻吩、H2S为生长促进剂,并且控制碳源与载气的摩尔比在0.05~0.25,碳与硫摩尔比为600~1300∶1,催化剂与碳源的摩尔比为0.008~0.015;将含硫化合物碳氢化合物与催化剂在气态下充分混合,被载气匀速带入反应区,在反应区中保留0.5~0.075S,在1373K~1473K下生长纳米碳纤维。本发明产品收率高,成本低,可实现工业化生产。
-
公开(公告)号:CN1258637A
公开(公告)日:2000-07-05
申请号:CN98121124.0
申请日:1998-12-25
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C01B31/02
Abstract: 一种使用硫生长促进剂大量制备纳米碳纤维的方法,以苯、CH4、C2H2为碳源,以二茂铁、Ni(Co)4为催化剂,以氢、氦、氮气为载气,以含硫化合物如噻吩、H2S为生长促进剂,并且控制碳源与载气的摩尔比在0.05~0.075,碳与硫摩尔比为40~100∶1,催化剂与碳源的摩尔比为0.03~0.085;将含硫化合物碳氢化合物与催化剂在气态下充分混合,被载气匀速带入反应区,在反应区中保留0.5~0.075S,在1373K~1473K下生长纳米碳纤维。本发明产品收率高,成本低,可实现工业化生产。
-
公开(公告)号:CN108864906A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810345239.0
申请日:2018-04-17
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 中国科学院金属研究所 , 杭州意能电力技术有限公司
IPC: C09D175/04 , C09D175/06 , C09D5/16 , C09D5/24 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种防污抗静电耐腐蚀纳米复合聚氨酯涂料及其制备方法。本发明的防污抗静电耐腐蚀纳米复合聚氨酯涂料由羟基树脂、助剂、溶剂、纳米碳类浓缩浆、填料和固化剂组成,其制备方法如下:首先用氟硅烷偶联剂将纳米碳类粉体进行改性,再将改性后的纳米碳类粉体制备成纳米碳类浓缩浆,然后把纳米碳类浓缩浆加入到羟基树脂、溶剂和助剂中,高速分散,再加入填料,再研磨,得到防污抗静电耐腐蚀纳米复合聚氨酯涂料组分一,组分一配以包含固化剂的组分二。按照上述方法制备的防污抗静电耐腐蚀纳米复合聚氨酯涂料有较好的防污、抗静电和耐腐蚀性能。
-
公开(公告)号:CN104231859B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410476552.X
申请日:2014-09-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 浙江电力化学技术有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC: C09D163/00 , C09D7/12 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种磷酸改性碳纳米管/环氧复合涂料及其制备方法。目前的环氧树脂涂料的耐腐蚀性能较差。本发明的磷酸改性碳纳米管/环氧复合涂料由环氧树脂、改性碳纳米管、助剂、溶剂和固化剂组成,利用磷酸根离子和硅烷偶联剂对碳纳米管两次改性处理;然后把改性处理的碳纳米管加入到环氧树脂和溶剂中,按照上述方法制备的磷酸改性碳纳米管/环氧复合涂料形成的涂层有较好的耐腐蚀性能。
-
公开(公告)号:CN105273598A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510808632.5
申请日:2015-11-20
Applicant: 国网浙江省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 中国科学院金属研究所
IPC: C09D175/04 , C09D163/00 , C09D133/00 , C09D167/08 , C09D167/00 , C09D161/06 , C09D161/20 , C09D7/12 , C09C1/04 , C09C3/06
Abstract: 本发明公开了一种抗紫外氧化铈包膜纳米氧化锌粉体及包含其的复合涂料。由于目前的纳米氧化锌有较高的光催化活性,会加速有机涂层的降解,降低了涂层的耐候性。本发明采用化学沉淀合成法制备抗紫外氧化铈包膜纳米氧化锌粉体,该纳米氧化锌粉体中氧化铈的包膜厚度为5-10nm。本发明将抗紫外氧化铈包膜纳米氧化锌粉体添加到涂料中,通过氧化铈对纳米氧化锌进行包膜来降低纳米氧化锌的光催化活性,提高了涂层的抗紫外和耐老化性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-