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公开(公告)号:CN103626911A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310477770.0
申请日:2013-10-14
Applicant: 杭州师范大学
IPC: C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/28 , C08F2/26 , C08F2/30 , C08F2/44 , C08K9/06 , C08K3/36
Abstract: 本发明涉及有机无机化合物技术领域,为解决无机纳米SiO2引入聚合物乳液中易发生团聚、SiO2在整个体系中含量偏低和SiO2表面含有一些羟基,导致涂膜硬度和疏水性不足等问题,本发明提供了一种疏水性有机无机高硅含量丙烯酸酯聚合物乳液及其制备方法与应用,乳液由以下各组份制成,各组份的质量份为:硅溶胶30-60份,共溶剂5-15份,含氟硅烷偶联剂1-5份,甲基丙烯酸烷基酯15-35份,丙烯酸烷基酯15-35份,丙烯酸羟基烷基酯1-5份,乳化剂0.2-2份,引发剂0.1-1份,水40-80份,该乳液涂膜兼具无机材料和有机高聚物的优点,可用于制备具有良好耐候性、疏水性、耐擦洗性、耐沾污性和高硬度性能的涂料。
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公开(公告)号:CN103289637A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310134918.0
申请日:2013-04-18
Applicant: 杭州师范大学
IPC: C09J183/06 , C09J183/04 , C09J175/04 , C09J11/04 , C09J11/06 , C09K3/10
Abstract: 本发明涉及硅橡胶技术领域,为解决目前汽车大灯的密封胶采用普通脱醇型硅橡胶,造成与汽车大灯边框的粘接性能差,导致密封性能下降,易透气透湿,造成灯内起雾的问题,本发明体出一种高粘结性脱醇型硅橡胶的制备方法,本方法生产的脱醇型硅橡胶,具有硫化速度快,密封性能优异,具有耐高温,防水、防震性能好等优点,同时本发明的高粘结性脱醇型硅橡胶与汽车大灯灯框粘接力强。
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公开(公告)号:CN101508776B
公开(公告)日:2011-04-20
申请号:CN200910096699.5
申请日:2009-03-13
Applicant: 杭州师范大学
Abstract: 本发明公布了一种有机硅合成方法,具体是指一种自身具有固化温度低且不返粘的甲基苯基硅树脂的制备方法。本发明通过用甲基三氯硅烷,二甲基二氯硅烷,苯基三氯硅烷,甲基苯基二氯硅烷和二苯基二氯硅烷等单体,调节原料配比,控制适宜的反应温度及聚合时间,进行水解反应、缩聚反应等过程,取得一种固化温度低和固化后漆膜不返粘的甲基苯基硅树脂。本发明的优点是,该方法制备的甲基苯基硅树脂具有固化温度低、不返粘、澄清透明、耐高低温、耐候、绝缘等特性,特别适合用于H级以上的浸渍漆,用于配制H级以上的绝缘漆、耐候漆、耐高温漆,用于耐高温脱模剂,还可以用于石油钻井耐高温阻水防砂等一些使用要求苛刻的领域。
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公开(公告)号:CN101033235B
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200610155366.1
申请日:2006-12-21
Applicant: 杭州师范大学
Abstract: 本发明涉及一种利用硅氢加成反应合成含硅化合物的方法。它需要解决的技术问题是,提供了一种在室温离子液体作为反应介质下,以过渡金属配合物Rh(PPh3)3Cl作为主催化剂,进行硅氢加成反应的方法。其催化体系最大的优点在于在室温离子液体中,可以提高过渡金属配合物Rh(PPh3)3Cl物的催化活性,增加β加成物的选择性。同时,反应结束后通过冷却、沉降使得催化剂/室温离子液体和产物分离,催化剂/室温离子液体可以循环使用。
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公开(公告)号:CN116618083A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310567780.7
申请日:2023-05-19
Applicant: 杭州师范大学 , 建德市新安有机硅新材料研究所
IPC: B01J29/035 , B01J37/30 , C07D307/36
Abstract: 本发明涉及2‑甲基呋喃的制备技术领域,特别是涉及一种糠醛经催化转移氢化制备2‑甲基呋喃的方法。方法包括以下步骤:将糠醛、催化剂与供氢剂混合后于220‑260℃反应3‑4.5h,得到2‑甲基呋喃。催化剂为Cu‑Co@Silicalite‑1催化剂,活性组分为Cu、Co,载体为Silicalite‑1;所述催化剂中Cu含量为2.8‑5.1wt%,Co含量为1.6‑4wt%。本发明以非贵金属催化剂催化糠醛转移氢化制备2‑MF,相比现有工艺具有过程简单,零氢耗,催化剂成本低的优点。本发明中糠醛的转化率达到90%以上,2‑MF的总摩尔收率可达到80%以上。
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公开(公告)号:CN116395979A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310214712.2
申请日:2023-03-08
Applicant: 杭州师范大学 , 岳岭科技(上海)有限公司
Abstract: 本发明公开一种中硼硅玻璃的高效硅化方法,实验步骤如下:在中硼硅玻璃表面喷涂硅烷化试剂;其中所述硅烷化试剂为N,O‑双(三甲基硅烷基三氟乙酰胺(BSTFA)与溶剂的混合液;氮气气氛下低温反应;降温清洗。本发明方法可以使玻璃表面的硅羟基改性成硅甲基,通过改变玻璃表面基团进而增强玻璃表面的疏水能力,从而减少玻璃内部金属离子的析出与污染药物的风险,同时解决药物吸附玻璃表面的问题。
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公开(公告)号:CN111072973B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN201910452119.5
申请日:2019-05-28
Applicant: 杭州师范大学
IPC: C08G77/395 , C08G77/392 , C08G77/06 , C08L63/00 , C08L75/04 , C08L83/08
Abstract: 本发明涉及阻燃材料技术领域,尤其涉及一种含磷POSS及其制备方法以及在阻燃剂中的应用。所述含磷POSS制备方法步骤如下:(1)将γ‑巯丙基三乙氧基硅烷或γ‑巯丙基三甲氧基硅烷中的一种在酸性催化剂条件下水解制得笼状功能化巯丙基POSS;(2)在巯丙基POSS中加入具有乙烯基的含磷单体,利用光点击反应,将其接枝到巯丙基POSS表面,反应后即得到一种有高热稳定性的含磷POSS阻燃剂。本发明了克服现有技术中用于制备含磷POSS的反应温度高能耗大,同时含磷率较低导致磷硅协同阻燃效果较差的缺陷。具有制备过程绿色环保,方法较为简便,反应效率较高,适合工业化生产,具有较高的实用价值,同时提升复合材料阻燃性能且低烟低毒的优点。
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公开(公告)号:CN109629234B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201811455240.5
申请日:2018-11-30
Applicant: 杭州师范大学
IPC: D06M15/37 , D06M13/513 , C08J9/36 , D06M101/06
Abstract: 一种硅氮烷与多巴胺协同阻燃超疏水涂层的制备方法,属于超疏水和阻燃涂层制备技术领域。其包括以下工艺步骤:1)基材处理;2)聚多巴胺颗粒涂层生长;3)硅烷接枝。本发明可适用于各种基材,对各种海绵或织物等均适用。聚氨酯海绵修饰超疏水阻燃涂层后,阻燃性能由原始海绵暴露在火焰中2秒烧尽提高到暴露在火焰后9秒自熄。处理后海绵的静态水接触角大于155°,有机溶剂的接触角为0°,具有超疏水超亲油性。本发明所用工艺简单、绿色环保,材料价格低廉,制备得到的超疏水阻燃材料可在包装、家居、建筑领域、防雾,油水分离、自清洁等领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN107474550B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201710616710.0
申请日:2017-07-20
Applicant: 杭州师范大学
IPC: C08L83/07 , C08L83/05 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08K7/06 , C08K9/06 , C08K3/04 , C08K7/24 , G01N27/12
Abstract: 本发明属于功能复合材料技术领域,为了解决导电粒子填充硅橡胶气敏材料气体响应时间较长的问题,提供了一种快响应高敏感度聚合物基气敏材料及其制备方法,该气敏材料包含以下各组分,各组分的质量份为:纳米导电粒子2‑35份,硅橡胶100份,蒙脱土0.05‑7份;制备工艺为溶液共混后浇膜成型。该材料对有毒、易燃等溶剂蒸汽具有检测和预警功能,气敏响应时间明显减小,短时间内即可达到高的气敏强度,且具有很好的可重复使用稳定性。
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公开(公告)号:CN111116915A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910418732.5
申请日:2019-05-20
Applicant: 杭州师范大学
IPC: C08G77/04 , C08G77/06 , C08G77/38 , C08F283/12 , C08F220/14 , C08F220/18
Abstract: 本发明涉及光固化树脂领域,尤其涉及一种液态甲基丙烯酸功能化POSS以及通过其改性的光固化丙烯酸类树脂及其制备方法。本方法以四乙氧基硅烷为原料,在四甲基氢氧化铵的催化下水解得到笼形八聚(四甲基铵)硅酸盐,继而与二甲基氯硅烷进行取代反应,合成笼形八聚(二甲基硅氧基)倍半硅氧烷,用甲基丙烯酸烯丙酯通过硅氢加成反应制得液态甲基丙烯酸功能化POSS。通过光固化反应引入丙烯酸类树脂中,克服了现有POSS与基材相容性差,复合材料性能较差的缺陷,本发明的方法能极大提升丙烯酸类树脂的热力学性能,降低树脂的吸水率以及固化收缩率,且操作简单、原料易得,易于控制,因而在改性3D打印光敏树脂方面有较大的发展优势。
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