一种共聚物超滤膜的制备方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118236852A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410347213.5

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 本发明为一种共聚物超滤膜的制备方法。该方法结合了原位悬浮聚合,聚加成反应,溶胶凝胶法以及非溶剂诱导相分离法来制备具有共聚物超滤膜,通过共价键将单宁酸和共聚物稳定的键合作用来实现超滤膜优异的亲水性和组分稳定性,并结合了原位聚加成反应和溶胶凝胶反应,将性能优异的单宁酸稳定的引入到聚合物膜内,通过共聚物和改性后单宁酸上的硅氧烷在成膜过程中共水解缩聚来实现各组分稳定的键合。本发明聚合过程简单,且结构可调,制备的材料不仅具有优异的亲水性和防污能力且结构稳定,为一种具有防污性能和防细菌黏附性能的交联共聚物超滤膜。

    一种疏水、耐腐蚀的具有高附着力的水性FEVE氟碳涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN118185395A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410453322.5

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明为一种疏水、耐腐蚀的具有高附着力的水性FEVE氟碳涂层的制备方法。该方法包括以下步骤:第一步,将全氟辛基三乙氧基硅烷(FAS13)、乙烯基醚和甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)加入到去离子水中混合,超声波分散得到分散液;第二步,将第一步的分散液加入到高压反应釜中,再分别加入NaHCO3和引发剂;再加入CTFE单体,体系在机械搅拌下于40‑70℃反应6‑9h,得到复合胶乳粒子分散液;将第二步得到的分散液涂覆到基底上,并在室温下干燥获得水性FEVE氟碳涂层。本发明不仅乳化效果更好,而且赋予体系的性能更加优越,比如疏水性与热稳定性,为水性FEVE树脂的多功能开发提供了新思路。

    一种硬质、自愈合、防静电的水性聚氨酯杂化涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN117903679A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410085561.X

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 本发明为一种硬质、自愈合、防静电的水性聚氨酯杂化涂层的制备方法。该方法包括以下步骤:将化合物A、化合物B和催化剂注入反应器中,随后加入2,2‑二羟甲基丙酸溶液,反应后加入三乙胺继续反应0.5~3h,然后将甘胺酰胺和化合物C加入到聚氨酯反应体系中,再滴加水,获得聚氨酯乳液(WPUGx);调节为pH9.5‑10.5,将A‑ZrO2分散液滴入到WPUGx乳液中,得到稳定的WPUGx/A‑ZrO2分散液,涂覆到基底上,并在室温下干燥,得到WPUGx/A‑ZrO2复合涂层。本发明得到的具有优异机械性能、自愈合和防静电性能的杂化涂层,扩大了水性聚合物涂料的商业应用领域。

    一种导热增韧绝缘环氧树脂结构胶的制备方法

    公开(公告)号:CN115651582B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202211564911.8

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明为一种导热增韧绝缘环氧树脂结构胶的制备方法。该方法采用高温活化处理、在极性混合溶剂和偶联剂中改性、经砂磨高剪切作用相结合的方法,得到有机化改性的氮化硼纳米片,同时通过乳液聚合技术制备多层结构丙烯酸酯聚合物增韧改性剂,该增韧改性剂的橡胶相与塑料相质量比小于1,并在最外界面层采用两种功能单体共聚,实现其与环氧树脂界面的化学增容,在提高增韧效率的同时,保留热固性环氧树脂的强度;采用特定的多组分混合工艺,得到结构胶混合物的粘度低,有利于施工。本发明在提高环氧树脂结构胶导热性和粘接性能的基础上,保持绝缘性,在环氧树脂结构性胶粘剂方面取得了意想不到的效果。

    一种脱硫石膏制备高白度短柱状亚微米级α-半水石膏的方法

    公开(公告)号:CN109704605B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201910140178.9

    申请日:2019-02-26

    Abstract: 本发明一种脱硫石膏制备高白度短柱状亚微米级α‑半水石膏的方法。该方法包括以下步骤:将N.N’‑亚甲基双丙烯酰胺、水、脱硫石膏加入到反应容器中混合,配制成反应浆液,并将浆液加热到120~125℃反应2~5h;过滤,洗涤至中性后干燥得到中间产物;将水、中间产物、NaCl、丁二酸、乙二醇混合后配制成反应浆液;再将反应浆液于温度为120℃~125℃,搅拌均相反应器进行反应3~4h;过滤干燥后,得到高白度短柱状亚微米级α‑半水石膏。本发明不仅解决了废弃资源脱硫石膏的堆积和二次污染问题,还为生产高白度且具有一定强度的小颗粒石膏提供了新方法。

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