一种钛酸钾晶须/SiCp复合铝基粉芯丝材、其制备及其应用

    公开(公告)号:CN108385050A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810219438.7

    申请日:2018-03-16

    Abstract: 本发明涉及一种钛酸钾晶须/SiCp复合铝基粉芯丝材、其制备及其应用,属于船舶腐蚀防护技术领域。本发明采用钛酸钾晶须对SiCp增强铝基复合材料进行改性,显著改善了采用SiCp增强铝基复合材料制备得到的涂层的耐磨、耐冲击及耐腐蚀性能,从而可以大幅度提高飞行甲板的服役寿命;另外,采用超音速电弧喷涂技术将各组分之间配比不同的钛酸钾晶须/SiCp复合铝基粉芯丝材喷涂在基体上,使所制备的涂层由内到外呈现出逐步升高的硬度梯度,该方法能解决现有技术中不适应船舶现场施工的问题。

    一种无溶剂型防腐减振降噪涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108610925A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810258262.6

    申请日:2018-03-27

    Abstract: 本发明涉及一种无溶剂型防腐减振降噪涂层材料及其制备方法,属于化工材料技术领域。所述涂层材料是一种双组份型涂层材料,其中甲组份由长侧链羟基丙烯酸树脂、环氧树脂、触变剂、分散助剂、消泡剂、阻尼填料、重质隔声填料、阻燃剂以及色浆组成,乙组分为异氰酸酯类固化剂;该涂层材料中采用的长侧链羟基丙烯酸树脂与环氧树脂复配形成的IPN型聚合物能够有效提高涂层材料的阻尼、阻燃、附着力等性能,克服现有阻尼涂料性能单一的缺点;同时,涂层材料中添加的阻尼填料,在改善阻尼性能的同时可以进一步增强涂层的致密性,提高涂层的防腐蚀性能;并且该涂层材料中不添加有机溶剂或者水,对环境污染小,常温下可实现快速固化,施工性能好。

    一种腐蚀自预警涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116948453A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311074084.9

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明属于化工材料技术领域,具体涉及一种腐蚀自预警涂层材料及其制备方法。本发明的铁离子响应复合荧光探针,用丙酮对罗丹明B酰肼进行表面改性,并负载纳米二氧化硅,应用于钢铁表面的防腐涂层,未腐蚀时荧光处于关闭状态,一旦钢铁发生早期轻微腐蚀,生成的铁离子会使改性罗丹明B酰肼的螺环打开,呈现荧光开启状态,便于通过荧光探测涂层下钢铁的腐蚀情况;在荧光显现的同时,肉眼也可观察到明显的橙红色,从而实现涂层对腐蚀离子的荧光/比色双通道探测和自预警。复合荧光探针表面负载纳米二氧化硅,既可以避免荧光探针与涂层成分之间提前反应而失效,提高其与涂层的相容性,又能够增强涂层的屏蔽保护性能和力学性能,延长涂层的使用寿命。

    一种高力学性能和低滞后损失的非填充橡胶组合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN110591175A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910933001.4

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种高力学性能和低滞后损失的非填充橡胶组合及其制备方法。该方法为先制备硫磺交联的高交联密度交联橡胶,然后将高交联密度交联橡胶与烯烃生胶、硫磺、促进剂和其他必须的橡胶助剂在开炼机或者密炼机中进行混炼,再进行硫化。本发明提供的制备方法以高交联密度交联橡胶为增强相,橡胶基体与高交联密度交联橡胶间形成界面交联,基于高交联密度交联的橡胶的流体力学体积效应和能量耗散机制,制备了含高交联密度交联橡胶的橡胶组合物兼顾高力学性能和低滞后损失。本发明所采用的原材料为橡胶工业通用的大宗原材料,制备方法具有工艺简单,不需要任何特殊的加工设备。

    一种纳米复合光生阴极保护涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110205017A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910317355.6

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种纳米复合光生阴极保护涂层材料及其制备方法,属于化工材料领域。所述涂层材料是由纳米TiO2、CdSe、石墨烯和聚苯胺组成的四元纳米复合材料;先通过浓乳液模板法原位制备TiO2和CdSe二元纳米复合材料,再与石墨烯以及聚苯胺物理混合得到所述涂层材料。所述涂层材料采用纳米TiO2与CdSe构成异质结材料,使光响应范围拓宽至可见光区;采用石墨烯作为载体和电子受体,可快速转移由CdSe和纳米TiO2产生的光生电子至金属表面或成膜基体,有效提高光电子-空穴的分离效率;采用聚苯胺作为成膜物质,在不影响光电子传递的同时可加强所述涂层材料与金属基体的界面结合力,提高涂层稳定性能,延长使用寿命。

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