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公开(公告)号:CN107964316B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201711299596.X
申请日:2017-12-09
Applicant: 浙江大学自贡创新中心
IPC: C09D133/08 , C09D129/04 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,旨在提供一种手机用透明防水涂料的制备方法。该方法包括:将聚乙烯醇、缔合型增稠剂、硼酸、丙二醇、蒸馏水以及乙醇混合、搅拌;加入聚丙烯酸丁酯乳液,混合、搅拌;降温至3‑6℃后,加入纳米蒙脱土,搅拌;加入纳米氮化钛、纳米碳化硅以及纳米二氧化硅搅拌、超声分散,得到手机用透明防水涂料。本发明制备获得的透明防水涂料在用于手机形成防水保护层后,具有良好的耐久性,覆有该防水保护层的智能手机持续使用30天后,仍然具有良好的防水性能。同时,防水保护层不会影响智能手机的正常使用。
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公开(公告)号:CN107964315B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201711299574.3
申请日:2017-12-09
Applicant: 浙江大学自贡创新中心
IPC: C09D133/08 , C09D129/04 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,旨在提供一种手机用透明防水涂料。该涂料是由以下重量份的各组分混合而成:纳米氮化钛:1‑3份纳米碳化硅1‑3份;纳米二氧化硅1‑3份;纳米蒙脱土4‑6份;聚丙烯酸丁酯乳液10‑20份;聚乙烯醇5‑7份;硼酸0.15‑0.45份;缔合型增稠剂0.5份‑1.5份;丙二醇2‑3份;蒸馏水4‑6份;乙醇47.05‑71.35份。本发明制备获得的透明防水涂料在用于手机形成防水保护层后,具有良好的耐久性,覆有该防水保护层的智能手机持续使用30天后,仍然具有良好的防水性能。同时,防水保护层不会影响智能手机的正常使用。
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公开(公告)号:CN109535879A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811537452.8
申请日:2018-12-15
Applicant: 浙江大学自贡创新中心
IPC: C09D133/00 , C09D7/61 , C09D7/63
Abstract: 本发明涉及建材技术领域,旨在提供一种地坪用防滑剂的制备方法。包括:按重量百分比例关系称取各原料组分:氟硅酸镁溶液15%~45%;纳米刚性颗粒1%~5%;丙烯酸树脂乳液4%~10%;二氧化硅溶胶8%~20%;硅烷偶联剂3%~8%;乙醇6%~11%;余量为蒸馏水;取一半重量的乙醇和一半重量的蒸馏水搅拌均匀后加入氟硅酸镁溶液和二氧化硅溶胶,加热、搅拌;取剩余的乙醇和蒸馏水搅拌均匀后,依次加入丙烯酸树脂乳液和纳米刚性颗粒室温搅拌;合并两次混合液后加入硅烷偶联剂,搅拌后超声处理;再加热搅拌;降至室温后得到混凝土用防滑剂。本发明产品能在混凝土表层形成大量硬质耐磨微珠,增强了接触摩擦力;解决了不同人群对地坪防滑、耐用等多样性要求的问题。
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公开(公告)号:CN107987440A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711299602.1
申请日:2017-12-09
Applicant: 浙江大学自贡创新中心
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,旨在提供一种耐穿刺液体手套材料。该材料是由以下以重量份的各组分混合而成:云母粉体4-6份;纳米二氧化硅粉体5-7份;微米二氧化硅粉体8-10份;酚醛树脂粉体5-7份;聚甲基丙烯酸甲酯乳液5-7份;聚丙烯酸丁酯乳液15-25份;羟丙基甲基纤维素1份-3份;丙二醇2-3份;乙醇10-20份;蒸馏水:12-45份。与普通平纹布相比,本发明的耐穿刺手套材料耐穿刺力近十倍于普通平纹布,耐穿刺等级达到4级。将其应用在普通手套上后,具有良好的耐穿刺性能,能够在日常使用中避免穿刺伤害。
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公开(公告)号:CN106086503B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201610579462.2
申请日:2016-07-20
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及金属基复合材料技术,旨在提供一种高导电柔性银基复合材料及其制备方法。其原料配方是由重量百分含量计算的下述组分组成:银粉75~85%、石墨烯粉体0.5~12%、纳米镍溶胶5‑14.5%,三氧化二硼粉体1‑2.5%,二氧化锆粉体0.5‑2%,分散剂0.5~1%。本发明利用石墨烯高电子迁移率、高杨氏模量及优异的变形性能等特性,结合二氧化锆优异的机械性能和三氧化二硼的烧结特性,通过纳米镍溶胶改性,从而获得高电导率、高延伸率、高抗拉强度的高导电柔性银基复合材料,能够改善现有环保型银基电接触材料电阻率高、可加工性能差等不足,并且耐电弧腐蚀,具有长电寿命。本发明的制备工艺简单、过程环保,成品率高,可以大量节约贵金属银的用量,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN106747651A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611143496.3
申请日:2016-12-13
Applicant: 浙江大学自贡创新中心
IPC: C04B41/52
CPC classification number: C04B41/52 , C04B41/009 , C04B28/00 , C04B41/505 , C04B41/4896 , C04B41/5024 , C04B41/46 , C04B41/5032 , C04B41/4857 , C04B41/5031 , C04B41/478
Abstract: 本发明涉及建材技术领域,旨在提供一种双组份染色密封硬化地坪材料的制备与使用方法。包括:室温下将SnCl4溶液加入蒸馏水和乙醇的混合溶液中,充分搅拌下以氨水溶液调节pH值;然后加入表面活性剂,搅拌后超声处理;再加入硅酸锂溶液和无机色粉;持续搅拌得到A组分;充分搅拌下将纳米级拟薄水铝石溶胶加入蒸馏水中,再加入光亮剂,搅拌得到B组分。本发明的材料为水性材料,用于混凝土地面处理将具有高硬度、高耐磨性、高光泽等特性,是集混凝土硬化、染色与施工一体的新型地坪产品。其制备工艺简单,反应过程容易控制、反应条件温和、反应中亦无挥发性有毒气体,对环境无污染,且原料简单,成本低,施工方便,特别适合大面积工业化生产施工。
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公开(公告)号:CN104894421B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201510222665.1
申请日:2015-05-04
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及电接触材料的制备,旨在提供一种新型Ag基锡酸镧复合电接触材料的制备方法。该方法包括:将Ag粉和锡酸镧纳米粉体球磨混合得到AgLa2Sn2O7复合粉体,然后进行热压烧结处理,获得AgLa2Sn2O7坯块;再进行热挤压处理,即得到AgLa2Sn2O7线材。本发明中,AgLa2Sn2O7复合粉体的合成工艺简单化,仅只采用球磨工艺就能实现合成,成本更低廉。相比于AgSnO2而言,制成丝材后表现出更低的电阻率、更高的退火态断后延伸率及较佳的抗拉强度,力学性能优异,且具有更好的抗熔焊特性。
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公开(公告)号:CN104889416B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510221326.1
申请日:2015-05-04
Applicant: 浙江大学
IPC: B22F9/24
Abstract: 本发明涉及微纳米材料制备,旨在提供一种银二氧化锡中间体复合粉体的制备方法。该方法包括:碱源滴加至SnCl4·5H2O溶液中,加入添加剂搅拌后超声处理;保温后洗涤、烘干,获得SnO2颗粒;将SnO2颗粒溶解于乙醇溶液,加入3-脲丙基三甲氧基硅烷溶剂,水浴中搅拌,离心或过滤后洗涤、烘干,得到粉体;将粉体溶解于乙醇溶液中,加入聚乙烯吡咯烷酮,滴入银氨溶液;室温下滴加还原剂溶液,搅拌后静置;去上清液后洗涤、烘干、煅烧,冷却获得复合粉体。本发明的颗粒包覆层均匀、致密,粒度高度分散,流动性好;制备过程中不使用任何模板,工艺简单,反应过程容易控制、反应条件温和、反应中无挥发性有毒气体,对环境无污染,原料简单,成本低,适合大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN105363395A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510815202.6
申请日:2015-11-21
Applicant: 浙江大学自贡创新中心
Abstract: 本发明涉及涂料添加剂技术,旨在提供一种纳米腐蚀抑制剂负载结构的制备方法。该方法:硅丙乳液、无水乙醇、去离子水、正硅酸甲酯反应后,升温至沸腾状态并保温;将溶液过滤、清洗后,干燥、烘干;得到的SiO2纳米空心球加至苯丙三氮唑水溶液中,升温后搅拌;过滤、清洗;将得到的负载了腐蚀抑制剂的SiO2纳米空心球加入聚苯乙烯磺酸钠溶液中,搅拌、过滤、清洗、烘干,得到包覆了聚苯乙烯磺酸钠的SiO2纳米空心球负载苯丙三氮唑结构。本发明大幅提高了腐蚀抑制剂的负载量,同时通过聚苯乙烯磺酸钠对纳米微球进行包覆。因聚苯乙烯磺酸钠在pH值在9以上溶胀率最大,这时腐蚀抑制剂溶出率最高,可实现苯丙三氮唑腐蚀抑制剂的有效使用,防止其在涂料中流失。
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公开(公告)号:CN105330335A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510816813.2
申请日:2015-11-19
Applicant: 浙江大学自贡创新中心
IPC: C04B41/50
Abstract: 本发明涉及功能涂层技术领域,旨在提供一种具有阻燃保温功能的涂层结构的制备方法。包括以下步骤:采用喷涂法将阻燃保温料浆喷在基体表面,形成带涂层的基体;一共喷涂n层,每层涂层的厚度为40~50μm,n≥1;喷涂时,在之前一层晾干后再喷涂后面一层;将带涂层的基体在400℃的高温炉中热处理30分钟,然后用清水清洗表面,获得具有阻燃保温功能的涂层结构;本发明产品热导率可达0.15W/m·K及以下,普通保温涂层热导率约为0.3W/m·K;附着力可达国标1级以上;涂层在高温下不燃。因此本发明的阻燃保温功能涂层结构具有高保温、阻燃的特性。原料成本较低,制备工艺简单,涂层附着力好;该涂层结构以常规的混凝土板或水泥板作为基体,容易实现大规模工业化生产。
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