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公开(公告)号:CN116970336B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310696785.X
申请日:2023-06-13
Applicant: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC: C09D175/14 , C09D7/62 , C09K3/18
Abstract: 本发明公布了一种光热转化超疏水风电叶片表面防护涂料及其制备方法,该涂料以光热转化改性纳米浆料改性的含氟硅水性聚氨酯‑含氟丙烯酸酯分散体为主成分,一方面提高了光热转化纳米浆料的分散效果,另一方面分散均匀的光热转化纳米粒子保障了超疏水风电叶片表面防护涂料涂层的光热转化效果,使得涂层表面水分易于挥发而难以结冰,即使结冰也具有易于熔融而滴落的优势。与目前市场上功能单一、防冰效果不够突出的风电叶片表面防护涂料相比,本发明的光热转化超疏水风电叶片表面防护涂料具有尤为突出的防冰效果,冰附着力低至20kPa以下;同时该涂料还具有工艺简单易实现、环保、耐湿热老化和紫外老化、耐酸、使用安全等优点。
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公开(公告)号:CN116970336A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310696785.X
申请日:2023-06-13
Applicant: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC: C09D175/14 , C09D7/62 , C09K3/18
Abstract: 本发明公布了一种光热转化超疏水风电叶片表面防护涂料及其制备方法,该涂料以光热转化改性纳米浆料改性的含氟硅水性聚氨酯‑含氟丙烯酸酯分散体为主成分,一方面提高了光热转化纳米浆料的分散效果,另一方面分散均匀的光热转化纳米粒子保障了超疏水风电叶片表面防护涂料涂层的光热转化效果,使得涂层表面水分易于挥发而难以结冰,即使结冰也具有易于熔融而滴落的优势。与目前市场上功能单一、防冰效果不够突出的风电叶片表面防护涂料相比,本发明的光热转化超疏水风电叶片表面防护涂料具有尤为突出的防冰效果,冰附着力低至20kPa以下;同时该涂料还具有工艺简单易实现、环保、耐湿热老化和紫外老化、耐酸、使用安全等优点。
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公开(公告)号:CN116769396B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310520052.0
申请日:2023-05-10
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC: C09D175/16 , C09D7/62 , C09D7/20 , C08G18/50 , C08G18/67
Abstract: 本发明公布了一种超疏水风电叶片表面防护涂料及其制备方法,该防护涂料由异氰酸根封端的含氟聚氨酯低聚物、紫外光引发剂、含氟硅烷偶联剂改性的微纳米粒子浆料、含氟活性稀释剂、开孔剂、稳定剂、流平剂和消泡剂复配而成。该涂料具有无毒、使用安全,经涂装固化后的涂层具有超疏水、附着力高、耐候、耐水、耐磨、疏水稳定性好等优点,可广泛应用于风电叶片防冰、户外电线电缆防冰等场合。
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公开(公告)号:CN116855164B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202310520051.6
申请日:2023-05-10
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC: C09D175/08 , C09D7/62 , C08G18/50 , C08G18/38
Abstract: 本发明公布了一种风电叶片表面防护涂料及其制备方法,该防护涂料由异氰酸根封端的含氟聚氨酯低聚物、紫外光引发剂、含氟硅烷偶联剂改性的纳米粒子浆料、含氟活性稀释剂、开孔剂、稳定剂、流平剂和消泡剂复配而成。该涂料具有无毒、使用安全,经涂装固化后的涂层具有超疏水、附着力高、耐候、耐水、耐磨、疏水稳定性好等优点,可广泛应用于风电叶片防冰、户外电线电缆防冰等场合。
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公开(公告)号:CN116875172A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310520039.5
申请日:2023-05-10
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC: C09D175/08 , C09D7/62 , C08G18/50
Abstract: 本发明公布了一种单组份聚氨酯基超疏水风电叶片表面防护涂料,由100质量份异氰酸根封端的含硅氟聚氨酯低聚物、5~10质量份改性浆料、0.5~1质量份催化剂、0.5~1质量份开孔剂、0.2~0.5质量份稳定剂、0.5~1质量份流平剂和0.5~1质量份消泡剂复配而成。与传统的溶剂型风电叶片防冰涂料相比,本发明的单组份聚氨酯基超疏水风电叶片表面防护涂料不含有机溶剂,具有无毒、使用安全、不污染环境等优点;相较于市场上的水性风电防冰涂料,具有耐水、表面能低、自清洁、耐黄变的优异特性,使涂层达到超疏水效果,能够较好地满足风电叶片表面的低温防冰需求。
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公开(公告)号:CN119978840A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510106733.1
申请日:2025-01-23
Applicant: 南京工业大学 , 山东力合新材料科技有限公司
IPC: C08L97/02 , C08L51/08 , C08K5/5425 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K3/38 , C08F283/10 , C08F283/01 , C08F220/20 , C08F222/20
Abstract: 本发明公开了一种秸秆粉末基热压成型导热板材及其制备方法,该导热板材包含有改性秸秆粉末、丙烯酸酯低聚物、丙烯酸酯单体及引发剂等原料,制备工艺为:首先通过偶联剂和改性剂对秸秆粉末进行改性,然后制备改性秸秆浆料,最后进行热压成型,所制得的板材导热系数高、硬度较大、疏水效果好且能够阻燃,可以替代木材应用于楼梯、地板、梁柱、门窗、屋顶、桌椅、床、柜子、沙发等领域,具有广阔的市场应用前景。
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公开(公告)号:CN116970335A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310694044.8
申请日:2023-06-13
Applicant: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC: C09D175/14 , C09D7/62 , C09D5/18 , C09D5/08 , C08G18/50 , C08G18/10 , C08G18/67 , C08G18/08 , C08G18/32 , C08G18/34
Abstract: 本发明公开了一种含氟硅水性聚氨酯基超疏水风电叶片表面防护涂料及其制备方法。本发明的含氟硅水性聚氨酯基超疏水风电叶片表面防护涂料是由含氟硅水性聚氨酯分散体、水性紫外光引发剂、微纳米粒子/含氟硅烷偶联剂改性浆料、流平剂和消泡剂复配而成。该涂料具有无毒、使用安全,经涂装固化后的涂层具有超疏水、耐老化及耐腐蚀等优点,可用于风电叶片防冰、户外电线电缆防冰等场合。
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公开(公告)号:CN116855164A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310520051.6
申请日:2023-05-10
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC: C09D175/08 , C09D7/62 , C08G18/50 , C08G18/38
Abstract: 本发明公布了一种风电叶片表面防护涂料及其制备方法,该防护涂料由异氰酸根封端的含氟聚氨酯低聚物、紫外光引发剂、含氟硅烷偶联剂改性的纳米粒子浆料、含氟活性稀释剂、开孔剂、稳定剂、流平剂和消泡剂复配而成。该涂料具有无毒、使用安全,经涂装固化后的涂层具有超疏水、附着力高、耐候、耐水、耐磨、疏水稳定性好等优点,可广泛应用于风电叶片防冰、户外电线电缆防冰等场合。
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公开(公告)号:CN110171831A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910357771.9
申请日:2019-04-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: C01B32/921
Abstract: 本发明公开了一种常温下疏水性二维Ti3C2Tx-MXene薄膜的制备方法,该制备方法主要包括:首先采用选用原位氢氟酸的方法制备出Ti3C2Tx-MXene,随后通过真空抽滤的方法制备出Ti3C2Tx-MXene薄膜,接着将异氰酸酯改性剂溶液喷涂于Ti3C2Tx-MXene薄膜的两面,反应结束后用丙酮清洗掉未反应的改性剂。该方法于常温下反应即可完成,适用于大规模的工业制备,能够解决因为Ti3C2Tx-MXene片层的化学不稳定性导致材料在实际使用过程中性能急剧衰退等问题。
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公开(公告)号:CN119198324A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411338756.7
申请日:2024-09-24
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种耐酸碱铝塑复合薄膜的老化程度检测设备及方法,本发明涉及复合薄膜检测技术领域。该耐酸碱铝塑复合薄膜的老化程度检测设备及方法,通过检测组件的设置,当在对复合薄膜本体进行检测时,多个与复合薄膜本体接触的通气端头能够受压缩入对应的锥形吸盘,并通过负压装置的运行,使多个与复合薄膜本体接触的锥形吸盘能够保持一定的吸附力度,从而避免锥形吸盘在检测过程中出现脱落的现象,此时未与复合薄膜本体接触的锥形吸盘能够保持封闭状态,使得设备能够适用于对不同尺寸的复合薄膜本体进行检测作业,提升了设备的操作便捷性以及适用范围。
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