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公开(公告)号:CN101416923A
公开(公告)日:2009-04-29
申请号:CN200810219707.6
申请日:2008-12-05
Applicant: 中山大学附属口腔医院 , 华南理工大学
IPC: A61K6/00
Abstract: 本发明公开了一种根管充填材料的制备方法。本发明方法包括:(1)将热塑性共聚改性聚合物或\和接枝改性聚合物与经表面改性的无机填料和对X射线具有阻射作用的化合物组成的混合物,采用捏合机混合均匀;(2)将上述混合物在140~250℃熔融状态下混炼5~40分钟,制得本发明的根管充填材料;本发明制备的根管充填材料既具有牙胶充填材料优良的稳定性,又具有Resilon树脂胶充填材料优良的粘结性能,克服了目前临床上所使用的牙胶充填材料粘结性差、Resilon树脂胶充填材料易降解的缺点,在稳定性和粘结性方面较牙胶充填材料和Resilon树脂胶充填材料有很大提高。
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公开(公告)号:CN1670049A
公开(公告)日:2005-09-21
申请号:CN200510033535.X
申请日:2005-03-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08F255/02 , C08F4/04
Abstract: 本发明涉及一种聚烯烃与乙烯基单体接枝共聚物的合成方法,包括:将聚烯烃、乙烯基单体、引发剂、水混合均匀;在辐射功率范围为100~2000瓦的微波作用下进行水相悬浮接枝反应10~150分钟,制得聚烯烃与乙烯基单体的接枝共聚物;本发明采用水相悬浮法使用微波辅助合成技术制备聚烯烃与乙烯基单体接枝共聚物,可使聚合反应速率明显提高,反应周期显著缩短,成本明显降低,克服了现有聚烯烃与乙烯基单体进行接枝改性时反应温度高、反应速度慢,反应时间长、生产过程能耗大及对环境造成污染等缺点,而且产物的接枝率高,极性、亲疏水性和反应性等性质显著改善,适用于增容剂、表面界面改性剂和粘合剂。
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公开(公告)号:CN110305380B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910617538.X
申请日:2019-07-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08L9/06 , C08K13/04 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K5/18 , C08K3/06 , C08K5/47 , C08K7/26
Abstract: 本发明公开了一种基于废印刷电路板非金属粉的橡胶复合物及其制备方法,属于橡胶复合物领域。该方法利用废印刷电路板非金属粉和常用的无机填料对橡胶进行复合改性,制备了一种基于废印刷电路板非金属粉的橡胶复合物。该橡胶复合物的硫化速率和力学强度均得到显著改善,且无需改变目前的工业化加工工艺,简单易行。这不仅能够有效地改善废印刷电路板非金属粉带来的环境污染问题,而且有望在低成本橡胶复合材料中得到良好的应用。
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公开(公告)号:CN108219392B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201711354840.8
申请日:2017-12-15
Applicant: 华南理工大学 , 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)
Abstract: 本发明公开了一种兼具防紫外老化与保湿性的塑料助剂及其制备方法与应用,属于塑料助剂及防紫外老化领域。本发明采用固相法制备了一种新型的紫外线吸收剂,即将紫外线吸收剂和无机纳米粒子按质量比(0.1~1):1混合,在有机锡催化剂的催化作用下,在140℃~170℃下搅拌反应7‑11小时,真空干燥,即得兼具防紫外老化与保湿性的塑料助剂。这种塑料助剂对塑料具有明显的防紫外老化效果,特别是能够减少塑料制品中的助剂在使用过程的迁移和挥发,同时改善了无机纳米粒子在塑料基材中的分散情况,且制备方法操作简单,环保,是一种高效、多功能、环境友好的塑料助剂,在塑料产业中具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN111423130A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010247632.3
申请日:2020-03-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种紫外光固化的疏水性透明涂层及其制备方法与应用。该制备方法是先用溶胶凝胶法制备纳米二氧化硅溶胶,然后添加1,1,3,3-四甲基-1,3-二乙烯硅氮烷进行原位疏水改性,接着在真空条件下干燥除去大部分的水分和小分子物质得到浓缩的二氧化硅溶胶,最后再加入一定量光引发剂后旋涂在玻璃表面,在紫外光作用下固化成涂层,并在烘箱中高温放置一段时间。本发明先制备改性二氧化硅溶胶,再制备疏水性透明涂层。本发明在玻璃表明进行旋涂形成涂层,使玻璃表面同时具有疏水特性和透明特性。本发明制备工艺简单,比较适合大规模工业化应用,并且可以用于挡风玻璃、护目镜、显示屏等上面,具有一定的商业价值。
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公开(公告)号:CN109799294A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910021527.5
申请日:2019-01-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种使用高分辨裂解气相色谱-质谱分析改性填料/并用胶各胶相的交联动力学的方法。本发明采用高分辨裂解气相色谱-质谱(HR PyGC-MS)系统研究了硫化促进剂改性的白炭黑或石墨烯在整个硫化周期中对并用橡胶共混物各组分交联动力学的影响。通过HR PyGC-MS方法测得并用橡胶各组分在不同硫化阶段的交联程度,并通过橡胶交联动力学方程计算各组分的交联反应速率常数,揭示改性后的不同补强填料体系对并用橡胶各组分交联速度和交联程度的影响规律与特征,为进一步研究添加硫化促进剂改性白炭黑或改性石墨烯的并用橡胶的共硫化过程与本质提供实验依据和技术指导。
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公开(公告)号:CN106867164B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201710040694.5
申请日:2017-01-20
Applicant: 华南理工大学 , 仲恺农业工程学院 , 广东省生物工程研究所(广州甘蔗糖业研究所)
IPC: C08L29/04 , C08L3/02 , C08J5/18 , C08K13/06 , C08K9/12 , C08K3/34 , C08K5/053 , C08K5/103 , C08K5/3492 , A01N25/10 , A01N43/70 , A01P13/00
Abstract: 本发明公开了一种具有除草剂控释性能的PVA/淀粉缓释薄膜及其制备方法,属于农业材料领域。本发明的PVA/淀粉缓释薄膜是以聚乙烯醇、玉米淀粉、负载除草剂的蒙脱土形成膜的基本骨架结构。加入丙三醇作为增塑剂,赋予膜一定韧性。加入单硬脂酸甘油酯作为消泡剂,消除成膜过程中产生的气泡。最后将混合均匀的糊状混合液倒入模具中成型,在烘箱中恒温干燥,揭膜即得具有良好除草剂控释性能的PVA/淀粉缓释薄膜。本发明的PVA/淀粉缓释薄膜具有缓释/控释性、生物降解性,可根据用户的要求任意调节缓释/控释薄膜缓释速度,因而能满足各种不同用户的需要。
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公开(公告)号:CN106279772B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201610740697.5
申请日:2016-08-26
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种埃洛石纳米管表面原位生长二氧化硅制备杂化填料的方法。该方法首先将埃洛石纳米管分散到溶剂中,然后加入氨水和催化剂,超声分散后,再添加硅源单体,在30‑80℃条件下搅拌反应1‑10小时,离心过滤,洗涤,倒掉上层清液,烘干,得到杂化填料。与埃洛石纳米管相比,本发明制备的杂化填料的比表面积显著增加,作为填料添加到聚合物中后,表面的二氧化硅在聚合物复合材料的加工过程中不会出现脱落,能够吸附更多的聚合物分子链,显著增强有机/无机界面结合作用,并且杂化填料的不规则表面为进一步功能性表面处理提供了更多的活性基团,在功能化填料和高性能复合材料的制备领域具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN108821314A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810555224.7
申请日:2018-06-01
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了利用碱处理废旧印刷电路板非金属粉废液生成氢氧化镁的方法。本方法首先将废旧印刷电路板非金属粉干燥粉碎后,过筛,烘干备用;将处理的废旧印刷电路板非金属粉与碱液以及氧化剂混合,得混合物,过滤,废碱液备用;将过滤所得到的滤渣与酸溶液混合,在搅拌下使滤渣中的铜沉淀溶解,配置镁盐溶液并与表面活性剂溶液混合,采用所得到的废碱液在搅拌条件下对镁盐溶液进行滴定,直至溶液pH达到10~13,将混合液沉降,抽滤、洗涤和干燥处理得到氢氧化镁产物;本发明方法不仅有效地解决了废碱液产生的二次污染问题,生成的纳米氢氧化镁还可以作为高分子复合材料的阻燃剂和消烟剂使用,具有较高的经济价值与环保价值。
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公开(公告)号:CN108610511A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810380424.3
申请日:2018-04-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种功能化二维层状过渡金属碳化物材料ƒ-MXene及其制备方法与在橡胶中的应用,属于碳化物复合材料领域。本发明将过渡金属碳化物MXene,硅烷偶联剂和水混合,再加入有机锡催化剂,在40~80℃下搅拌反应,然后真空干燥,得到功能化二维层状过渡金属碳化物材料,标记为ƒ-MXene。本发明首次将过渡金属碳化物应用到橡胶领域,而且改性后的碳化物材料MXene克服了二维层状过渡金属碳化物材料MXene与胶乳相容性差,易团聚等缺点,具有改善基体与界面结合,提高橡胶的电性能和力学性能等优点。而且制备过程环保,高效,节能,产品回收率高,是一种环境友好型橡胶填料,在橡胶工业生产中具有广阔的应用前景。
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