-
公开(公告)号:CN105859987B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201610238215.6
申请日:2016-04-15
申请人: 江苏荣昌新材料科技有限公司 , 东南大学
IPC分类号: C08F292/00 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F2/26 , C08F2/30 , C09D151/10
摘要: 本发明涉及一种氢化硅油改性硅溶胶/核壳型聚丙烯酸乳液及其制备方法。步骤A:制备得氢化硅油改性的硅溶胶。步骤B:在反应器中加入氢化硅油改性后的硅溶胶、去离子水、引发剂、乳化剂、缓冲剂溶液,同时升温至75~80℃,再滴加部分单体预乳化液,制备种子乳液。步骤C:在前述所得的种子乳液中,滴加壳层单体预乳化液、引发剂溶液,同时升温至85±2℃,保温得到氢化硅油改性硅溶胶/核壳型聚丙烯酸乳液。所得的丙烯酸乳液吸水率低,稀释稳定性和冻融稳定性高。
-
公开(公告)号:CN103044600B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310000168.8
申请日:2013-01-01
申请人: 江苏荣昌新材料科技有限公司
IPC分类号: C08F214/08 , C08F220/18 , C08F2/30 , C08F2/28 , C09D127/08 , C09D7/12 , C09D5/08
摘要: 本发明为一种阳离子型常温交联水性氯偏金属防腐蚀涂料的制造方法,其特征在于在涂料的树脂为阳离子氯偏胶乳,采用阳离子乳化剂与偏二氯乙烯单体及丙烯酸酯单体高压乳液聚合,引发剂采用油溶性引发剂与水性引发剂配合,制备的氯偏胶乳机械稳定性好,可以与防锈颜料一起研磨;阳离子耐受性佳,防锈颜料解离出的阳离子不会影响水性涂料的储存稳定性,具有优异的防腐蚀功能。
-
公开(公告)号:CN104629570A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510111240.3
申请日:2015-03-13
申请人: 江苏荣昌新材料科技有限公司
IPC分类号: C09D133/08 , C09D5/08 , C09D7/12
CPC分类号: C09D133/00 , C08K2201/011 , C08L2205/03 , C09D5/084 , C09D7/61 , C09D7/63 , C08L83/04 , C08L75/04 , C08K13/02 , C08K3/34 , C08K3/36 , C08K3/32 , C08K2003/3045 , C08K5/092 , C08K2003/265 , C08K5/1545
摘要: 本发明涉及一种高性能水性无毒防腐蚀涂料及其制备方法。本发明的水性无毒防腐蚀涂料由纳米杂化丙烯酸乳液、氢化硅油、助剂、着色颜料、有机缓蚀剂、离子交换型防锈颜料、聚氨酯防沉剂、填料、水等制备得到。其中,纳米二氧化硅杂化丙烯酸乳液20-55;氢化硅油0.3-2.0;助剂0.5-5;着色颜料2-30;有机缓蚀剂0.01-5;离子交换型防锈颜料2-15;聚氨酯防沉剂0.2-1.0;填料0.5-20;水5-30。本发明制备所用的原料皆无毒无害,更符合环境保护的要求,同时具有储存稳定性好,防锈周期长等特点。
-
公开(公告)号:CN103012174B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201210448003.2
申请日:2012-11-12
申请人: 淮南师范学院 , 江苏荣昌新材料科技有限公司
IPC分类号: C07C223/06 , C07C221/00 , C07F5/00 , C09K11/06 , C09B67/20 , C09D133/00 , C09D5/22
摘要: 本发明提供一种水性荧光涂料的制备方法,采用自制的配体,将丙烯酸树脂用适量水和乙二醇或乙二醇丁醚溶剂稀释至粘度为40mpa.s左右,在高速搅拌下加入权利要求3所述的荧光颜料乳剂,在40℃-50℃保温30min,然后加入消泡剂、润湿分散剂、多功能助剂、填料等,充分搅拌,再加入润湿分散剂、胶体改性剂、光稳定剂和增稠剂,经砂磨研磨,荧光涂料的细度应控制在20-30um,制得荧光涂料。本发明工艺简单,产率高,原料易得,然后将配体和稀土化合物为原料,水为分散剂,这样既降低生产成本,对环境友好,荧光强度高性能优异的涂料。
-
公开(公告)号:CN103554343A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310438057.5
申请日:2013-09-24
申请人: 江苏荣昌新材料科技有限公司
IPC分类号: C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F230/08 , C08F2/24 , C09D133/08 , C09D5/08
摘要: 本发明涉及一种纳米二氧化硅杂化丙烯酸酯无皂乳液及制造方法,纳米二氧化硅杂化丙烯酸酯无皂乳液的合成:以在质量分数计,其配方组成为:改性硅溶胶5-20份,去离子水40-70份,含双键的可聚合单体20-50份,引发剂0.1-0.3份。本发明制备的水性树脂具有较好的耐水性、机械性能、耐候性,可以用于水性木器涂料、建筑防腐涂料、以及高装饰性的防腐蚀涂料。
-
公开(公告)号:CN103059661A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201310000338.2
申请日:2013-01-02
申请人: 江苏荣昌新材料科技有限公司
IPC分类号: C09D127/08 , C09D7/12 , C09D5/08 , C08F214/08 , C08F220/28 , C08F220/18 , C08F2/24
摘要: 本发明为一种双组份阳离子型常温交联水性氯偏金属防腐蚀涂料的制造方法,其特征在于:涂料为A/B组分,A组分为采用偏二氯乙烯单体及含有乙酰乙酸基团的丙烯酸酯单体高压乳液聚合制备的氯偏胶乳,B组分为纳米防锈颜料、填料、水性胺交联剂、水性酰阱交联剂、水及助剂的组合物。使用时将A/B组分混合并搅拌均匀,成膜过程中乙酰乙酸基团与底材金属中的金属离子、纳米防锈颜料中的金属离子、交联剂都能发生反应,在常温下交联,形成致密的涂层,解决了普通氯偏涂层机械性能不佳的问题,进一步增强了涂料树脂与基材、树脂与填料间的结合力与附着力,保持了环保性及较好的介质屏蔽性能,具有优异的防腐蚀功能。
-
公开(公告)号:CN103923493B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410105843.8
申请日:2014-03-20
申请人: 江苏荣昌新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种氢化硅油处理多孔材料的方法,以含氢量0.1-0.8%的氢化硅油配合硅烷偶联剂、水性溶剂制备可水稀释的氢化硅油处理剂,并通过热处理、抽滤、烘干等工艺对多孔材料表面及内部孔隙进行处理,处理后的多孔材料不封孔,具有超疏水性,可以有效隔离水汽、污染物等腐蚀介质对材料的侵蚀,用于金属、无机硅酸盐、有机高分子等多孔材料等表面处理,保证材料在各种环境中的孔隙率、械性强度等性能保持稳定,该处理方法可以用于隔热材料、隔音吸声材料、低密度结构材料等多孔性材料的保护。
-
公开(公告)号:CN103933993B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201410105065.2
申请日:2014-03-20
申请人: 江苏荣昌新材料科技有限公司 , 淮南师范学院
IPC分类号: B01J23/83 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F103/30
摘要: 本发明是关于一种可磁分离的光催化剂纳米Eu3+-CoFe2O4粉体的制备方法,采用溶胶凝胶法制备纳米磁性Eu3+-CoFe2O4和CoFe2O4粉体,通过X射线衍射仪和TEM表征,CoFe2O4的特征峰的存在,证实样品粒径30nm左右颗粒。SQUID VSM磁性测量表明:掺杂铕增加,样品的饱和磁化强度、矫顽力显著增加。通过Eu3+-CoFe2O4对有机染料甲基橙在500w氙灯光照90min后,甲基橙溶液的降解率达到99.51%,且催化剂很容易被磁性物质回收。本发明所合成的纳米晶具有磁性强、光催化效率高和易回收等优点;原料成本低,零排放,利用太阳光能,便于工业化生产。
-
公开(公告)号:CN104650625A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510067729.5
申请日:2015-02-09
申请人: 江苏荣昌新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种氢化硅油改性纳米二氧化硅的方法,通过水溶性金属盐催化剂催化氢化硅油Si-H及纳米二氧化硅Si-OH之间的反应,在亲水的二氧化硅粒子表面接枝了一定量的疏水基团,形成了疏水链段包围亲水官能团的结构,在低剪切及高剪切速率下显示出截然不同的流变特性,以及优异的物化性能,少量的添加,即可有效降低表面张力,控制水性涂料的流变性质,在涂料中具有特殊的流变控制性能以及多种表面效果,解决水性涂料表面张力大、触变性大造成的施工困难、表面效果差、防腐蚀性能不佳的技术难题,在高性能水性汽车涂料、水性工业防腐涂料、水性建筑涂料、水性油墨等领域都有较好的应用前景。
-
公开(公告)号:CN104650625B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510067729.5
申请日:2015-02-09
申请人: 江苏荣昌新材料科技有限公司
摘要: 本发明涉及一种氢化硅油改性纳米二氧化硅的方法,通过水溶性金属盐催化剂催化氢化硅油Si‑H及纳米二氧化硅Si‑OH之间的反应,在亲水的二氧化硅粒子表面接枝了一定量的疏水基团,形成了疏水链段包围亲水官能团的结构,在低剪切及高剪切速率下显示出截然不同的流变特性,以及优异的物化性能,少量的添加,即可有效降低表面张力,控制水性涂料的流变性质,在涂料中具有特殊的流变控制性能以及多种表面效果,解决水性涂料表面张力大、触变性大造成的施工困难、表面效果差、防腐蚀性能不佳的技术难题,在高性能水性汽车涂料、水性工业防腐涂料、水性建筑涂料、水性油墨等领域都有较好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-