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公开(公告)号:CN105887092B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610275202.6
申请日:2016-04-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于臭氧回收法的PCB 酸性蚀刻液,该PCB 酸性蚀刻液的组分及各组分的含量为:蚀刻液二价铜含量为 130‑170g/L,高溶解性的氯化盐含量为120~200g/L,盐酸的含量为1.5~2.5mol/L,安定剂为1‑10g/L,润湿剂为0.1g/L~0.3g/L,护岸剂为0.1g/L~0.5g/L。本发明去除原本工艺中的氯化钠,转而采用溶解度更大的氯化盐以方便结晶,此配方完全适应新工艺流程,有利于后续结晶处理,简化了原本酸性蚀刻液配方。
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公开(公告)号:CN108948994A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810715265.8
申请日:2018-06-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: C09D175/04 , C08G18/62 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F220/32 , C08F220/20
CPC classification number: C09D175/04 , C08F220/14 , C08G18/6229 , C08G18/625 , C08F2220/1825 , C08F2220/1875 , C08F220/06 , C08F2220/325 , C08F220/20
Abstract: 本发明公开了一种水性双组份自消光木器涂料及其制备方法。该方法首先将乳化剂和水加入反应器搅拌,然后滴加部分丙烯酸酯类单体、引发剂和功能单体混合液,进行反应得到核层树脂;待反应器溶液出现蓝光并有明显回流现象时,将剩下部分丙烯酸酯类和羟基丙烯酸类单体混合液滴加,进行反应得到壳层树脂;最后加中和剂并加蒸馏水高速分散,得到水性自消光羟基丙烯酸二级分散体;再与水性聚氨酯固化剂、助剂混合搅拌制备水性双组份自消光木器涂料。本发明的制备方法简易、环保,制得的涂料贮存稳定性高,漆膜消光性好,机械性能更强,而且耐化学品和耐沾污性能更优。
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公开(公告)号:CN107829108A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201710937474.2
申请日:2017-09-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种FeOOH/CdS/Ti:Fe2O3复合光电极及其制备方法。该方法步骤如下:(1)将FTO清洗干净;(2)将FTO浸没于氯化铁、尿素和钛源的混合水溶液后,置于密封的反应釜中,在95~120℃的烘箱中反应3~12h;(3)水热反应后的FTO置于马弗炉中于500~800℃高温煅烧,制备出Ti-Fe2O3光电极;(4)化学浴沉积CdS;(5)溶液沉积法沉积FeOOH制备得到FeOOH/CdS/Ti:Fe2O3复合光电极。本发明的制备方法简单,可控性强,FeOOH修饰的CdS/Ti:Fe2O3光电极提高了光生电子和空穴的分离效率和稳定性,具有优异的光电催化性能。
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公开(公告)号:CN105061709B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201510531147.8
申请日:2015-08-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于固化剂的技术领域,公开了一种基于甲苯二异氰酸酯二聚体的聚氨酯固化剂及其制备方法。所述方法为(1)在氮气保护下,向甲苯二异氰酸酯单体中加入二聚催化剂,在常温下静置反应1~2h,过滤,得到甲苯二异氰酸酯二聚体;(2)在氮气保护下,将含羟基小分子醇与甲苯二异氰酸酯单体混合物混合,于40~60℃反应1~2h,得到聚氨酯预聚物;将极性溶剂和含羟基三聚催化剂加入聚氨酯预聚物中,于50~60℃保温2~4h;随后加入甲苯二异氰酸酯二聚体,于50~60℃保温2~4h,最后加入阻聚剂再保温1~2h,降温出料,得到聚氨酯固化剂。本发明的制备方法简单;所制备的固化剂颜色浅、粘度低、游离单体含量低。
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公开(公告)号:CN107057034A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710160134.3
申请日:2017-03-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于固化剂技术领域,公开了一种低游离亮光甲苯二异氰酸酯固化剂及其制备方法。本发明固化剂为高相容性、低游离单体含量的基于甲苯二异氰酸酯三聚体的亮光聚氨酯固化剂。本方法包括以下步骤:将甲苯二异氰酸酯、长链醇、抗氧化剂、抗黄变剂和溶剂混合均匀,在60~90℃反应0.5~2h,得到TDI聚氨酯预聚物;将温度控制为30~90℃,加入催化剂,反应2~6h;再加入甲苯二异氰酸酯,反应1~5h;加入溶剂和含羟苯酯类试剂在40~90℃保温2~8h;再加入溶剂和阻聚剂,50~100℃保温0.5~2h,得到粘度200~400mPa·s,容忍度≥3.6,F‑TDI≤0.5%的高相容性超低粘度无毒级聚氨酯固化剂。
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公开(公告)号:CN105906784A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610305200.7
申请日:2016-05-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08G18/79
CPC classification number: C08G18/794
Abstract: 本发明属于固化剂的技术领域,公开了一种无毒级亚光TDI三聚体固化剂及其制备方法。制备方法包括:在氮气保护下,先将甲苯二异氰酸酯单体、抗氧化剂放入干燥的烧瓶中,在搅拌下将物料搅拌均匀,然后升温至40?100℃并保温,加入催化剂和极性溶剂进行保温反应并每小时测量体系?NCO百分含量;当到达一定?NCO百分含量后添加一定量的TDI?100,继续保温反应,每小时测量体系?NCO百分含量,当体系达到目标?NCO百分含量后加入适量阻聚剂,保温反应1h,冷却出料得到甲苯二异氰酸酯三聚体固化剂。本发明的制备方法简单,所制备的固化剂颜色浅、游离异氰酸酯单体含量低,并能很好地应用于亚光木器漆中。
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公开(公告)号:CN104190337B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410490822.2
申请日:2014-09-23
Applicant: 华南理工大学 , 威莱(广州)日用品有限公司
IPC: B01J13/16
Abstract: 本发明涉及微胶囊技术领域,具体为一种包覆精油的聚氨酯微胶囊的制备方法,先由甲苯二异氰酸酯与多官能度羟基化合物反应生成聚氨酯预聚体壁材,然后再由聚氨酯预聚体壁材与二醇类化合物反应制备聚氨酯微胶囊。本发明制备的微胶囊包覆率高,粒径大小适中,在水性体系中分散性好,有利于其在洗涤剂中的应用;通过制备平均分子量为1000?1500,NCO值为15?22%的聚氨酯预聚体作为壁材,可提高微胶囊的致密性,延迟精油的释放时间,提高精油的贮存稳定性。此外,通过本发明方法制备微胶囊,原料廉价易得,制备条件简易,可降低微胶囊的生产成本,有利于该技术的产业化生产。
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公开(公告)号:CN105032490A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510424577.X
申请日:2015-07-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于催化剂的技术领域,公开了一种复配催化剂及其在制备混合二异氰酸酯三聚体中的应用。所述复配催化剂由碱金属盐催化剂,环状有机化合物以及脂肪族长链有机醚醇三种成分组成或者由所述三种成分与稀释剂组成。所述应用为:在N2保护下,将复配催化剂加入装有六亚甲基二异氰酸酯的容器中,升温,滴加甲苯二异氰酸酯,滴加完毕后继续升温并保温反应,当物料NCO降至36%以下终止反应,分离,脱除单体,兑稀,得到混合二异氰酸酯三聚体。所制备的复配催化剂的催化效果好,提高了混合二异氰酸酯三聚体合成效率,增强了混合二异氰酸酯三聚体结构的稳定性,使得三聚体具有较好的性能。
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公开(公告)号:CN104084229A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410293736.2
申请日:2014-06-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氮化碳改性二氧化钛超亲水多孔薄膜及其制备方法与应用。所述方法包括以下步骤:以双氰胺或三聚氰胺为前驱体,经过煅烧,制得氮化碳纳米片;将氮化碳纳米片在无水乙醇中超声分散,得到氮化碳分散液,然后加入二氧化钛前驱体、乙酰丙酮和醇胺,搅拌均匀得到均匀的溶液后,再将无水乙醇、水和酸配制成的混合液滴加到均匀的溶液中,得到氮化碳/二氧化钛复合溶胶,陈化一段时间后将其涂在预处理过的基材上,烘干并用紫外线照射,得到所述氮化碳改性二氧化钛超亲水多孔薄膜。本发明采用廉价易得的原料制备,制备条件容易实现,不需要再高温条件下煅烧即可得到薄膜,降低了制备超亲水薄膜制品的成本,有利于该技术的推广应用。
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公开(公告)号:CN102965196B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210445646.1
申请日:2012-11-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种包覆香精油的脲改性蜜胺树脂微胶囊的制备方法,包括以下步骤:(1)壁材预交联:以三聚氰胺-甲醛预聚物为壁材,以脲为改性剂,进行预交联,得到预交联后的壁材溶液;(2)芯材乳化:以香精油为芯材,与预交联后的壁材溶液形成水包油乳液;(3)囊壁形成:搅拌水包油乳液,形成囊壁;(4)终止交联反应:加入碱溶液终止交联反应。本发明制备的包覆香精油的脲改性蜜胺树脂微胶囊增强了韧性,降低了脆性,同时也提高了贮存稳定性,有利于微胶囊中香精油的缓慢释放,并且甲醛残留量低,在水性溶液体系中分散性好,有利于在洗涤剂等方面的应用。
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