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公开(公告)号:CN117820888B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202311654070.4
申请日:2023-12-04
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种水性碳纳米管导电浆料及其制备方法,属于涂料技术领域。本发明采用特定的溶剂(苯酚类溶剂)初步解缠碳纳米管,并通过特定分散剂组合(十二烷基苯磺酸钠和聚乙烯吡咯烷酮)的两亲性作为乳化剂,在水中乳化碳纳米管油性分散体,增加分散剂与碳纳米管的接触面积,得到水包油乳液;再经过破乳,得到水性碳纳米管泥料;最后将水性碳纳米管泥料、增稠剂分散于水中,制备得到水性碳纳米管导电浆料。本发明能分散更高浓度的碳纳米管使得制备的导电浆料中碳纳米管的含量在2%‑10%。
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公开(公告)号:CN116554751B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310594336.4
申请日:2023-05-24
Applicant: 江南大学
IPC: C09D151/08 , C09D133/04 , C09D7/63 , C08F290/06 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/20 , C08F220/06
Abstract: 本发明涉及一种水性有机硅丙烯酸酯分散体和耐污涂料的制备方法,属于高分子材料合成及涂料领域。本发明通过自由基溶液聚合将丙烯酸酯类单体与有机硅单体(功能单体)共聚,制得高含量有机硅改性丙烯酸酯树脂,并与纯丙烯酸酯树脂、异氰酸酯固化剂复合乳化,得到有机硅丙烯酸酯复合水性分散液,并与其它组分混合制备水性涂料。本发明提供的涂层拥有优异的低黏附性和耐污特性,可涂覆于金属、薄膜、织物、塑料等表面形成易清洁的表面,在低黏附、耐污领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117820888A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311654070.4
申请日:2023-12-04
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种水性碳纳米管导电浆料及其制备方法,属于涂料技术领域。本发明采用特定的溶剂(苯酚类溶剂)初步解缠碳纳米管,并通过特定分散剂组合(十二烷基苯磺酸钠和聚乙烯吡咯烷酮)的两亲性作为乳化剂,在水中乳化碳纳米管油性分散体,增加分散剂与碳纳米管的接触面积,得到水包油乳液;再经过破乳,得到水性碳纳米管泥料;最后将水性碳纳米管泥料、增稠剂分散于水中,制备得到水性碳纳米管导电浆料。本发明能分散更高浓度的碳纳米管使得制备的导电浆料中碳纳米管的含量在2%‑10%。
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公开(公告)号:CN115074057A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210767196.1
申请日:2022-06-30
Applicant: 江南大学
IPC: C09J129/04 , C09J101/02 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09J9/02
Abstract: 本发明公开了一种导电水凝胶胶黏剂及其制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明利用共混方法,在特定条件下,将PVA‑SbQ和TA‑CNF共混,接着通过光交联和溶剂交换法制备具有导电特性的水凝胶胶黏剂。相较于现有的水凝胶胶黏剂,本发明制备的胶黏剂除了良好的力学性能和水下粘结性能外,还具有导电特性,可用于应变传感器和可穿戴设备中。
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公开(公告)号:CN113321770B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110689981.5
申请日:2021-06-22
Applicant: 江南大学
IPC: C08F261/04 , C08F251/02 , C08F220/54 , C08F2/48
Abstract: 本发明涉及一种温敏水凝胶的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明利用共混方法,由NIPPAM、PVA‑SbQ、CNC和光引发剂在紫外光作用下制备得到温敏复合水凝胶。相较于热引发制备的温敏水凝胶,其制备过程更加简单高效;并且可以通过调节局部透光率的不同,制备出对温度敏感性不同的温敏水凝胶;同时,由于CNC的加入,与PNIPPAM水凝胶相比,其力学性能更加优异。
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公开(公告)号:CN114517047A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210205875.X
申请日:2022-03-03
Applicant: 江南大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/62 , C09D5/08
Abstract: 一种水性环氧‑改性氧化石墨烯纳米复合涂层的制备方法,属于高分子材料改性领域。本发明利用聚醚胺改性氧化石墨烯,通过聚醚胺与水性环氧树脂的开环反应,增强氧化石墨烯与水性环氧树脂的界面相互作用,提高氧化石墨烯在水性环氧树脂中的分散性和相容性,提高水性环氧树脂的机械性能以及涂层的防腐、阻隔性能,在汽车、船舶、管道、集装箱、储罐器等重防腐领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111943719B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010894979.7
申请日:2020-08-31
Applicant: 江南大学
Abstract: 一种絮状纤维粉末混杂芯材及其制备方法,属于绝热材料技术领域。本发明包括1~20份短切丝、20~50份气相二氧化硅、15~40份隔热填料、0~20份遮光剂和1~10份胶黏剂,经过纤维粉末的混合、絮状胚料的制备、压制胚料的制备和压制胚料的脱模与推出工艺得到。本发明通过高速搅拌将短切丝打散,利用纤维间的缠绕作用将其他物料束缚在纤维丝网络中,并以胶黏剂固定纤维丝交织点,使之形成絮状胚料;将絮状胚料倒入金属模具中,利用压板使胚料在150~250℃、0.1~5.0MPa下加热加压0.1~5min,调控各物料的密实程度,使芯材的平均孔径降至100~250nm,膨胀率降至0.1%~10%。所得混杂芯材适用于建筑墙体隔热保温等领域。
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公开(公告)号:CN112876631B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110068970.5
申请日:2021-01-19
Applicant: 江南大学
IPC: C08G12/08 , C08L61/22 , C09D161/22 , C09J161/22
Abstract: 一种可循环回收、可修复的热固性树脂、制备方法及应用,属于热固性树脂材料技术领域。所述热固性树脂按重量份计的以下组分通过双动态共价键杂化,使得羟氨基、氨基和醛基单体进行席夫碱反应制得:羟氨基单体1‑50份,溶剂1‑100份,多官能度醛1‑100份,交联剂1‑50份。所述羟氨基单体按重量份数计的以下组分经氨基与酸酐基的酰基化反应制得:羟基单体1‑20份,溶剂1‑300份,水合肼3‑60份、N‑羟基邻苯二甲酰亚胺1‑80份、三苯基膦2‑80份、偶氮二甲酸二异丙酯1‑40份。本发明的热固性树脂制备方法可以在传统简单的合成设备上实现,成本低、环境友好、容易实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN113929927A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111311180.1
申请日:2021-11-08
Applicant: 江南大学
IPC: C08J3/05 , C08L29/04 , C08K9/04 , C08K3/04 , C09D129/04 , C09D7/62 , B82Y30/00 , C08J5/18 , C08J7/048 , C08L67/02
Abstract: 本发明涉及一种聚乙烯醇‑改性氧化石墨烯纳米复合水分散液及其制备方法,属于纳米复合材料改性领域。本发明采用氨基磺酸盐改性氧化石墨烯,利用共价键改性的方式将氧化石墨烯片层表面引入磺酸基团,制备磺酸改性氧化石墨烯水分散液,并与聚乙烯醇共混制备出聚乙烯醇‑改性氧化石墨烯复合水分散液。该发明中氧化石墨烯片层上的磺酸基团进一步增强了与聚乙烯醇之间的相互作用,从而制备出了相容性高,水分散性好的复合水分散液,提高了材料的力学性能以及阻隔性能。
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公开(公告)号:CN112625180B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202011427665.2
申请日:2020-12-07
Applicant: 江南大学
IPC: C08F222/06 , C08F212/08 , C08F220/36
Abstract: 本发明公开了一种抗紫外微球、制备方法及应用,属于高分子材料领域。该微球通过自稳定沉淀聚合制得,共聚体系由给电子单体、受电子单体和反应型紫外吸收剂单体组成。反应结束后通过离心或过滤提纯即可得到微球。所述微球具有优异的广谱紫外吸收效果,聚合过程无需使用任何稳定剂,无需搅拌,溶剂可重复使用,具有较大的经济性,绿色环保。产品可应用于高分子薄膜材料、涂层、纺织品、防晒护肤等领域。
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