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公开(公告)号:CN118406401A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410881732.X
申请日:2024-07-03
申请人: 常熟耐素生物材料科技有限公司
IPC分类号: C09D5/08 , C09D163/00
摘要: 本发明涉及苯丙三氮唑驱动氧化石墨烯包覆的微胶囊及其制备与应用。本发明的微胶囊包括囊芯、包覆于囊芯上的囊壁和包覆于囊壁上的外包层;所述外包层由表面活性剂、苯丙三氮唑和氧化石墨烯组成;苯丙三氮唑与氧化石墨烯通过静电吸附的方式包覆在囊壁的表面。本发明通过将氧化石墨烯在苯丙三氮唑驱动下高效包裹于溶剂挥发法制备的惰性自愈合微胶囊的表面,形成复合外壳结构的微胶囊;该微胶囊与生物基涂料能够组成长寿命、高性能的自愈合涂层。本发明通过苯丙三氮唑驱动氧化石墨烯,实现了氧化石墨烯在惰性微胶囊外壳表面的高效包覆,不仅解决了自愈合微胶囊添加导致涂层阻隔性能下降的问题;还解决了涂层愈合期间无法有效保护基底免受腐蚀的难题。
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公开(公告)号:CN118271792A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410438889.5
申请日:2024-04-12
申请人: 常熟耐素生物材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种增韧增强型纳米核壳粒子增韧剂及其制备方法和应用,所述增韧剂包括有机树脂、纳米核壳粒子和有机稀释剂,其中,所述有机树脂的含量为所述增韧剂重量的20%~60%;所述纳米核壳粒子的含量为所述有机树脂重量的20%~40%;所述有机稀释剂的含量为所述有机树脂重量的0~40%;所述制备方法包括:乳液聚合法制备纳米核壳粒子;相转移和制备成品。本发明通过采用相转移技术将制得的纳米核壳粒子乳液直接转移至有机相,再分散到有机树脂中,不仅有利于提高纳米核壳粒子的分散均匀性,也不改变纳米核壳粒子在有机树脂中的形貌,所制备的增韧剂兼具增强与增韧的双重性能。
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公开(公告)号:CN117801603A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311859484.0
申请日:2023-12-30
申请人: 常熟耐素生物材料科技有限公司
IPC分类号: C09D17/00 , C09D163/02 , C09D5/08
摘要: 本发明公开了一种生物基水性及无溶剂通用防腐色浆及其制备方法,所述色浆包括如下组分:颜料载体树脂、乳化剂、分散改性剂、颜料、第一填料、第二填料、润湿剂、消泡剂。所述颜料载体树脂为双官能度的改性环氧树脂;所述乳化剂为带环氧基的非离子反应型环氧树脂乳化剂;所述分散改性剂为植物多烯酚聚醚型缩水甘油醚。本发明以双官能度的改性环氧树脂作为颜料载体树脂,同时采用植物多烯酚聚醚型缩水甘油醚和带环氧基的非离子反应型环氧树脂乳化剂提高体系的亲水性,赋予色浆优异的分散稳定性、耐腐蚀性和物理机械性能,在无溶剂的条件下也能溶于水性、无溶剂和溶剂类环氧防腐涂料,不含任何溶剂,具有零VOC,健康环保的特点。
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公开(公告)号:CN117100869A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311017037.0
申请日:2023-08-14
申请人: 常熟耐素生物材料科技有限公司
IPC分类号: A61K47/12 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , C07C51/367 , C07C59/70
摘要: 本发明公开了一种生物基pH敏感型纳米材料及其制备方法,其制备方法为:在有机溶剂中,将强心酚和强碱反应,生成中间体;在有机溶剂中,将氯乙酸与所述中间体反应;中和、提纯,所得产物再通过自组装形成生物基pH敏感型纳米材料。本发明以强心酚和氯乙酸为原料,在有机溶剂中,通过强碱的作用,成功制备了两个酚羟基均被官能化的强心酚衍生物,并用该衍生物自组装形成兼具优异的稳定性和pH值敏感性的生物基纳米材料,在生物医药材料领域具有极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN115286783A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202111643830.2
申请日:2021-12-29
申请人: 常熟耐素生物材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种间十五烯基酚聚醚的制备方法,包括如下步骤:(1)酚羟基保护;(2)烷氧基化反应;(3)中和及精制。本发明一种间十五烯基酚聚醚的制备方法,通过加入一定量的酚羟基保护剂,抑制醌类或类醌类物质的生成,从而起到保护酚羟基的作用,再在此基础上,在碱性催化剂的作用下与1,2‑环氧烷烃反应生成结构稳定的聚醚,从而有效提高了所制得的间十五烯基酚聚醚的纯度,有效避免其作为表面活性剂使用存在的变色现象,提高了表面活性剂的质量和作用效果,实用性强。
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公开(公告)号:CN114292568A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111538194.7
申请日:2021-12-15
申请人: 常熟耐素生物材料科技有限公司
IPC分类号: C09D163/02 , C09D163/04 , C09D5/08 , C08G59/62 , C08G59/22
摘要: 本发明公开了一种植物多烯酚基低粘度无溶剂防腐涂料,为A、B双组分混合而成,所述A组分当中,按重量份计算,包括如下组分:双酚A环氧树脂40‑60份;酚醛环氧树脂1‑10份;植物多烯酚双官能度缩水甘油醚5‑30份;润湿分散剂0.2‑1份;钛白粉10‑20份;沉淀硫酸钡2‑10份;绢云母粉5‑20份;空心微粉5‑10份;所述B组分当中,按重量份计算,包括如下组分:植物多烯酚固化剂15‑25份。本发明还公开了其制备方法和应用。本发明制备的低粘度无溶剂防腐涂料干燥快、初期耐水性、盐雾防腐性好,润湿性好,易施工,是一种性价比高的环境友好环保型材料。
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公开(公告)号:CN113637153B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111207174.1
申请日:2021-10-18
申请人: 常熟耐素生物材料科技有限公司
摘要: 发明公开了一种多重嵌段聚醚型高分子表面活性剂及其制备方法和应用,所述高分子表面活性剂采用单官能度原料和双官能度原料经烷氧基化反应和开环聚合反应得到,能够用作牛仔面料的防沾色剂。本发明通过使用单官能度聚醚作为封端剂、使用完全封端的醇醚类惰性溶剂Ⅰ与路易斯酸催化剂形成络合物和醇醚类惰性溶剂Ⅰ的加入,实现在合成过程中调控分子量,有效控制整个反应体系的温度,防止反应爆聚,所述制备的高分子表面活性剂的分子结构中富含芳香环结构,更易与有机染料或颜料的芳香基团发生分子间作用力,更容易吸附在有机染料或颜料的表面,从而对有机染料或颜料具有较佳的分散效果。
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公开(公告)号:CN109679778A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811466904.8
申请日:2018-12-03
申请人: 常熟耐素生物材料科技有限公司
CPC分类号: C11D1/83 , C11D1/146 , C11D1/29 , C11D1/74 , C11D3/0026 , C11D3/044 , C11D3/2086 , C11D3/33
摘要: 本发明公开了一种低泡低粘度洗衣液及其制备方法,所述洗衣液包括如下质量百分含量的组分:植物型表面活性剂4~34%、十二烷基硫酸钠2~5%、螯合剂0.01~2.0%、防腐剂0.01~1.0%、酸碱调节剂0.01~2.0%,余量为水;所述制备方法包括步骤(1)植物型表面活性剂溶解;(2)原料混合;(3)调节pH值;(4)防腐及调色处理。本发明一种低泡低粘度洗衣液的制备方法,通过在配方中添加使用环境友好型植物表面活性剂,在保证洗衣液出色的去污能力的前提下,赋予其低泡、低粘度和可生物降解的功效,有效降低了洗衣液的漂洗难度,有助于节约水资源。
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公开(公告)号:CN108404808A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810048997.6
申请日:2018-01-18
申请人: 常熟耐素生物材料科技有限公司
IPC分类号: B01F17/02 , B01F17/14 , B01F17/00 , B01F17/42 , C08G65/28 , C08G65/333 , C08G65/334 , C08G65/327 , C08G65/332
摘要: 本发明公开了一种具有梳型结构阴离子型高分子表面活性剂,所述梳型结构阴离子型高分子表面活性剂为烷氧基化低聚十五烯(烷)基间酚酯,至少包括如下结构式的成分:本发明制备工艺流程短,可操作性强,其通过对十五烯(烷)基间酚进行缩聚反应和烷基化反应得到烷氧基化十五烯(烷)基间酚低聚体,再对其进行阴离子改性得到具有梳型结构阴离子型高分子表面活性剂,所得产品的固含量高,粘度高,集乳化及增稠性能于一体,表观性能稳定,其疏水主链上连着许多聚氧乙烯醚支链,分子量大小可调,对分散微粒表面具有良好的覆盖及包封效果,在水性色浆分散、农药原药乳化、造纸、纺织印染、废水处理及原油开采等工业领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108311057A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810050225.6
申请日:2018-01-18
申请人: 常熟耐素生物材料科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有梳型结构非离子表面活性剂,所述梳型结构非离子表面活性剂为烷氧基化低聚十五烯(烷)基间酚,包括至少一个如下结构式的成分:制备方法包括如下步骤:(1)缩聚反应;(2)合成烷氧基化低聚十五烯(烷)基间酚。本发明一种具有梳型结构非离子表面活性剂的制备工艺流程短,可操作性强,制备的表面活性剂产品的固含量高,粘度适中,集乳化及增稠性能于一体,表观性能稳定,其分子量大小可调,分子结构呈梳状,又呈现多支链化,对分散微粒表面具有良好的覆盖及包封效果,在水性色浆分散、农药原药乳化、造纸、纺织印染、废水处理及原油开采等工业领域具有广阔的应用前景。
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