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公开(公告)号:CN118026269A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410150159.5
申请日:2024-02-01
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种金属离子掺杂磁介协同核壳结构吸波材料及其制备方法和应用。本发明所述吸波材料的核层为铁基材料,壳层为包覆于核层表面的金属离子掺杂二氧化锰层。本发明通过采用水热法制备具有均一尺寸的四氧化三铁纳米粒子,再以高锰酸钾、一水硫酸锰、金属盐为反应原料,继续采用水热法在四氧化三铁表面生长金属离子掺杂的二氧化锰,形成具有核壳结构的吸波材料。本发明制备的吸波材料具有介电损耗、磁损耗和内部反射、散射损耗等多重损耗机制,具有优异的吸波性能,且吸收频带宽、阻抗匹配性好、制备方法简单,适合连续工业化生产。
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公开(公告)号:CN112898895B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202110096755.6
申请日:2021-01-25
Applicant: 江南大学
IPC: C09D175/14
Abstract: 本发明公开了一种自修复型透明抗污涂料及其制备方法和应用,该涂料主要由如下重量份的原料所制成:改性UV光固化聚氨酯树脂10~80份、含双键氟碳助剂10~40份、光引发剂0.1~10份、助剂0.1~10份。本发明的涂料涂覆后形成的涂层表面张力小,抗污能力强,透明度佳;而且当涂层表面在受到物理磨损后,涂层中疏水氟碳链会迁移至表面自行修复受损的表面,使其抗污性能得以恢复。本发明制备工艺绿色环保,制备的涂料可适用于室内地板、家具及内墙装修等领域。
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公开(公告)号:CN115262231A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211024203.5
申请日:2022-08-24
Applicant: 江南大学
IPC: D06M15/576 , D06M11/79 , D06M11/82 , D06M11/74
Abstract: 本发明公开了一种自修复型自清洁电磁屏蔽织物涂层及其制备方法和应用,所述涂层包括如下重量份的原料:梳状疏水聚氨酯40~80份、石榴形磁性二氧化硅纳米球2~20份、硼酸芘0.1‑1份、石墨烯0.2‑5份、乙醇和水的混合溶液2‑20份。本发明提供了一种新型自修复自清洁电磁屏蔽织物涂层,基于石榴形磁性二氧化硅纳米球和自修复聚氨酯,该涂层不仅具有电磁屏蔽功能,还具有超疏水自清洁功能,同时涂层还能够自修复破损部位,恢复其功能,解决了户外复合材料电磁屏蔽性能差、无自清洁性以及耐久性等问题。本发明所用方法简单,制备工艺绿色环保,易于大面积户外应用。
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公开(公告)号:CN114887557A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210585037.X
申请日:2022-05-26
Applicant: 江南大学
IPC: B01J13/08 , B01J13/14 , A61K36/282 , A61K36/752 , A61K36/534 , A61K36/53 , A61K36/61 , A61K36/54 , A61P31/04 , A61P31/12 , A61P29/00 , A61P25/00 , D06M23/12 , D06M13/00 , D06M15/03 , D06M11/79 , D06M15/356 , D06M15/15 , D06M15/59 , D06M15/564
Abstract: 本发明提供了一种CO2‑温度双重响应型壳聚糖复合微胶囊的制备方法及其应用,属于纺织加工技术领域。本发明以壳聚糖和二氧化硅作为壁材,同时分别加入CO2响应低聚物和温度响应低聚物,以植物精油作为芯材,并通过单凝聚‑溶胶凝胶法制得壳聚糖复合微胶囊;再将所得微胶囊配置成微胶囊整理液,以浸渍法对无纺布进行微胶囊整理,最终得到微胶囊整理织物。本发明采用的材料具有生物降解性、无毒性、抑菌等多种生理功能以及较好的机械强度与韧性,由于微胶囊在CO2和温度响应下可释放内部精油,整理的无纺布在受到外界环境条件影响时达到缓释香味的功效,具有优异抗菌、抗病毒等作用。
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公开(公告)号:CN112852260B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110036512.3
申请日:2021-01-12
Applicant: 江南大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了耐久型环氧树脂防腐涂料及其制备方法和应用,所述涂料为A、B双组份型;按重量份计,A组分包括:环氧树脂30‑60份、苯胺与氨基水杨酸共聚物0.5‑10份、石墨烯粉末0.5‑10份、紫外线吸收剂1‑5份、助剂0.5‑3份和有机溶剂15‑30份;B组分为固化剂5‑30份。本发明所述方法仅需简单的搅拌,即可实现石墨烯在涂料中的高质量分散,使得石墨烯复合涂料的制备过程或工艺简单化;基于苯胺与氨基水杨酸共聚物的复合,赋予本发明制备的石墨烯/环氧树脂涂层良好的柔韧性和抗冲击性能;采用本发明方法制备的石墨烯/环氧涂层与现有技术相比,石墨烯的分散更加均匀,在紫外吸收剂的共同作用下可以赋予涂层极佳的防水性、防腐蚀性、耐酸碱性、耐冲击性和耐老化性等优点。
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公开(公告)号:CN114410209A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111598031.8
申请日:2021-12-24
Applicant: 江南大学
IPC: C09D175/08 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/63 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种双重自修复水性聚氨酯防腐涂层的制备方法,本发明制备的基于负载缓蚀剂的TiO2纳胶囊改性氧化石墨烯片和多支化水性聚氨酯WPU的双重自修复复合防腐涂层,当腐蚀发生时,纳胶囊中的缓蚀剂会从涂层中缓慢释放,在金属表面形成钝化层以隔离腐蚀介质;而当涂层受到物理损坏时,损坏的涂层可通过聚氨酯的自愈合性进行自我修复,损伤后的涂层自愈合后仍能保持原有的防腐性能,且防腐性能得到显着提高。
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公开(公告)号:CN113372526A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110510365.9
申请日:2021-05-11
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种梳状有机硅改性水性聚氨酯的制法及其所得聚氨酯与应用,制备方法包括:先加羟基硅油、IPDI与四氢呋喃反应;再加2,2‑二羟甲基酸和二丁基二月桂酸锡,反应后降温;接着加聚醚二元醇N120,升高温度;然后加KH550与缩水甘油,将体系温度下降,加四氢呋喃,搅拌中和成盐;最后旋蒸提纯得到梳状有机硅改性水性聚氨酯。经过浸轧、定型可进一步得到梳状有机硅改性水性聚氨酯涂层改性织物。所述制备的梳状有机硅改性水性聚氨酯用于织物的柔软整理。本发明的制备工艺简单,成本低廉,不仅可以提高织物的柔软手感,而且具有优异的耐摩擦耐久性能,有利于延长织物产品的使用寿命。
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公开(公告)号:CN112898895A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110096755.6
申请日:2021-01-25
Applicant: 江南大学
IPC: C09D175/14
Abstract: 本发明公开了一种自修复型透明抗污涂料及其制备方法和应用,该涂料主要由如下重量份的原料所制成:改性UV光固化聚氨酯树脂10~80份、含双键氟碳助剂10~40份、光引发剂0.1~10份、助剂0.1~10份。本发明的涂料涂覆后形成的涂层表面张力小,抗污能力强,透明度佳;而且当涂层表面在受到物理磨损后,涂层中疏水氟碳链会迁移至表面自行修复受损的表面,使其抗污性能得以恢复。本发明制备工艺绿色环保,制备的涂料可适用于室内地板、家具及内墙装修等领域。
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公开(公告)号:CN112724787A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110017159.4
申请日:2021-01-07
Applicant: 江南大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种聚苯胺改性氧化石墨烯/羟基化氮化硼复合环氧涂层的制备方法,对苯二胺对氧化石墨烯进行氨基修饰得到氨基改性氧化石墨烯,并与苯胺盐酸溶液原位聚合为PrGO,再与羟基化氮化硼结合,PrGO与BN(OH)x相互插层得到BN(OH)x‑PrGO混合物,最后BN(OH)x‑PrGO混合物通过腰果酚改性固化剂与环氧树脂结合制备得到BN(OH)x‑PrGO复合环氧涂层。本发明分别对氮化硼和氧化石墨烯进行改性,有效提升了PrGO和BN(OH)x在有机溶剂中的分散性及材料相容性,两种改性材料的高度屏蔽与协同作用极大提升了环氧复合涂层的防腐性能、光泽度以及附着力。
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公开(公告)号:CN112661927A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011515924.7
申请日:2020-12-21
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种紫外光激发变色/加热复色的聚氨酯及其合成方法,属于化学合成技术领域。本发明的合成方法,包括将荧光黄、烷基二胺化合物及溶剂混合均匀后,于机械搅拌下加热反应,待反应结束后,将产物烘干并通过层析色谱法提纯,获得荧光黄衍生物;将二异氰酸酯、聚二元醇溶解于溶剂中于机械搅拌下加热反应一段时间,然后加入扩链剂并缓慢滴加二月桂酸二丁基锡继续反应,然后在上述反应物中加入荧光黄衍生物,继续加热反应,待反应结束后用溶剂浸泡冲洗以移除未参与反应的单体,随后将上述反应物干燥,得到即得最终产品。目标产物紫外光激发变色/加热复色的聚氨酯在军事、防伪、加密、服装、医药等领域具有重要的应用价值。
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