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公开(公告)号:CN103265882B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310166307.4
申请日:2013-05-08
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C09D183/04 , C09D7/12
Abstract: 本发明提供了一种耐高温抗紫外憎水涂料及其制备方法,包括:涂料的制备:将纳米二氧化钛以2%~20%的质量比与分散剂加入至无水乙醇中,分散得到纳米二氧化钛分散液,然后与有机硅树脂和固化剂混合,制成涂料;旋涂:首先在基材上旋涂一层有机硅/二氧化钛涂料,待表面干燥后再旋涂一层二氧化钛分散液。制得的涂层具有良好的抗紫外性能和憎水性能,并在450°高温下保持性能不变。该方法所用原料来源广泛,所用设备和工艺简单,操作容易,成本低,适于工业化生产,可用于高温、抗紫外、防水等领域。
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公开(公告)号:CN102993856B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201110272613.7
申请日:2011-09-15
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C09D129/04 , C09D7/12 , C08J3/24 , C08L29/04
Abstract: 本发明涉及一种水性抗静电涂料,由聚乙烯醇或一定交联度的聚乙烯醇、正硅酸乙酯、盐酸、水组成,其特征在于该复合材料各组分及其重量份数为:聚乙烯醇或一定交联度的聚100,正硅酸乙酯5-20盐酸0.04-8.76水667-2000。本发明涉及一种水性抗静电涂料的制备方法,其特征在于包扩以下步骤:聚乙烯醇溶液的制备、聚乙烯醇的交联,硅酸乙酯的水解,得到水性抗静电涂料。该涂料经涂覆到薄膜、片材或者玻璃等表面,新制备的基材表面阻抗在109~1010Ω/□,经过一个多月的放置,仍保持在109~1010Ω/□。另外,此水性体系干燥后所得的涂层透明,具有较低雾度,雾度小于6%。
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公开(公告)号:CN103360942B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310267798.1
申请日:2013-06-28
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C09D183/04 , C09D7/12
Abstract: 本发明提供了一种超疏水纳米涂料,其特征在于,各组分质量百分比如下:纳米二氧化0.5%~15%;纳米二氧化硅0.5%~15%;硫酸钡0%~20%;滑石粉0%~20%;稀释剂40%~70%;有机硅树脂20%~50%。将填料粒子、稀释剂和分散剂以一定比例制成分散液,再与有机硅树脂混合,加入固化剂,搅拌均匀,采用旋涂或浸涂方式涂覆于基材上,并于50~80℃烘干。制得的涂料在基材表面与水滴接触角在145~160°之间,滚动角小于10°。该方法所用原料来源广泛,工艺简单,使用方便,成本低,适于工业化生产,可用于表面自清洁、防覆冰、防水雾、流体减阻等场合。
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公开(公告)号:CN103011276B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201210536112.X
申请日:2012-12-13
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种载银氧化钛磷酸锆复合纳米材料的制备方法。该方法首先是将液相钛源加入到无水乙醇中,分散均匀。然后加入磷酸并用氨水调节pH,之后在避光条件下加入硝酸银,搅拌溶解后加入锆盐水溶液,并在避光条件下搅拌2~8小时。避光搅拌结束后对沉淀产物进行洗涤干燥,并在500~1200摄氏度下焙烧处理,得到目标物载银氧化钛磷酸锆复合纳米材料。该制备方法工艺流程简便,参数可调范围宽,可重复性强,成本低,容易大规模生产,是一种具备商业前景的制备方法。
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公开(公告)号:CN103738971A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201310725176.9
申请日:2013-12-25
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C01B33/16
Abstract: 本发明涉及一种力学增强型二氧化硅气凝胶材料及其制备方法。该方法通过混合两种不同浓度的SiO2溶胶并使其同时凝胶的工艺(溶胶混凝法)成功制备出微结构改变的混合SiO2气凝胶。混合SiO2气凝胶的弹性模量为5.53MPa,相比于传统气凝胶力学性能提高近一倍,具有优异的力学性能。该SiO2气凝胶比表面积为882g/cm3,平均孔径为28nm。这是由于溶胶混凝法在改变SiO2气凝胶孔结构分布的同时进一步提高了其网络结构中的骨架强度。这种合成方法制备的SiO2气凝胶具有特殊的纳米多孔结构,优异的力学性能,极大地提高该材料在光电器件、气敏传感器和保温隔热等领域的应用价值和应用潜力。
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公开(公告)号:CN103565709A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201210258471.3
申请日:2012-07-24
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: A61K8/98 , A61K8/97 , A61K8/19 , A61Q19/00 , A61K8/34 , A61K8/42 , A61K8/44 , A61K8/46 , A61K8/49 , A61K8/64 , A61K8/73
Abstract: 本发明公开了一种纳米银抗菌保湿润肤水,其特征在于,其质量百分比组成为:保湿剂0.2~10%;营养剂0.1~3%;纳米银0.0005~0.1%;香精0.001~0.1%;余量为水。本发明不添加有机防腐剂,而是以纳米银为防腐抗菌剂,不仅对产品本身具有防腐功能,而且具有抗菌消炎、加速修复受损肌肤的功效。并且,该纳米银抗菌保湿润肤水无色透明、稳定性强、温和清爽,无刺激性,具有极佳的保湿功效,可迅速补充肌肤水分,并兼具淡化皮肤皱纹、增强皮肤弹性、排除肌肤毒素、活化肌肤的功效。制备方法具有操作简便、参数可调范围宽、能耗低、周期短等特点,尤其适合中试放大及工业化大生产。
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公开(公告)号:CN103521128A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310541419.3
申请日:2013-11-06
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种利用超临界流体制备超细微粒的装置,通过选择控制设备集合体中的一系列辅助阀门的开启和关闭,形成一系列利用超临界流体制备超细微粒的装置单元的设备集合体,即能实现超临界流体萃取技术、超临界反溶剂微粒制备技术,超临界溶液快速膨胀微粒制备技术、超临界流体增强溶液扩散技术、超临界流体辅助微包囊技术等5种功能,能够满足物质萃取、有机微米/纳米材料制备、以及无机微米/纳米材料的制备等。该设备具有操作简便,设备实验参数可调范围宽,稳定性强,生产效率高等优点,在材料制备领域具有巨大的应用潜力,极其适用于高校、科研院所进行实验研究、以及工厂的小试打样所需,为使用者节省大量设备购置经费。
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公开(公告)号:CN103509462A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310437650.8
申请日:2013-09-24
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C09D183/04 , C09D7/12
Abstract: 本发明提供了一种隔热保温涂料的制备方法,是以正硅酸四乙酯为硅源,加入模板剂,制备出介孔中空二氧化硅微球,然后将制备的二氧化硅粉末分散至无水乙醇中,再和有机硅树脂、助剂等以一定的比例混合,即可制得隔热保温涂料。该方法所用设备简单,操作容易,成本较低,制得的涂膜机械性能良好,太阳热反射比为0.75,红外反射率为90%。
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公开(公告)号:CN103265755A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310166651.3
申请日:2013-05-08
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C08L23/12 , C08L51/00 , C08L23/00 , C08K13/02 , C08K7/14 , C08K3/26 , C08K3/34 , C08K3/24 , C08K3/36 , C08K5/09
Abstract: 一种多元复合改性聚丙烯塑料,由高流动性聚丙烯,塑料弹性体,改性塑料弹性体,玻璃纤维,无机微纳粉体,偶联剂,稳定剂,润滑剂组成;将高流动性聚丙烯,塑料弹性体,改性塑料弹性体,玻璃纤维,无机微纳粉体,偶联剂,稳定剂,润滑剂按质量百分比加入高混机,在高混机中混合均匀后,投入双螺杆挤出机中,一区至十二区的设定温度为160-220℃,模头温度设定为200-220℃,螺杆转速100-200rpm,喂料频率为6-12Hz;通过挤出造粒工艺制备得到多元复合改性聚丙烯塑料。在保证聚丙烯塑料流动性满足注塑要求的同时,使材料具备了十分优异的刚性和韧性。
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公开(公告)号:CN103071479A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201110327943.1
申请日:2011-10-25
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提出一种双稀土元素镧和钆共掺杂二氧化钛纳米管的制备方法,其特征在于包括如下步骤:二氧化钛纳米管的制备:采用强碱-水热联合法制备二氧化钛纳米管;配置一硝酸镧和硝酸钆混合溶液;在搅拌过程中,加入二氧化钛纳米管于步骤(2)的溶液中;继续搅拌一定时间;将产物抽滤,洗涤,将所得产物在80℃恒温干燥箱干燥10小时,研磨成粉,最后置于马弗炉中经一定温度焙烧,即得镧和钆共掺杂的二氧化钛纳米管复合材料。该制备方法能够将多种稀土离子成功负载在二氧化钛纳米管表面及内部,稀土离子在TiO2纳米管中的分散性高,产物性质稳定;并且该方法具有工艺和流程简便,且产品经烧结后仍然保持了管状结构。
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