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公开(公告)号:CN104945871A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510427088.X
申请日:2015-07-20
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种有机蒙脱土和纳米纤维素复合改性聚乳酸的方法。将氯仿和聚乳酸颗粒混合配制成浓度为0.03-0.05g/ml的聚乳酸溶液;向聚乳酸溶液中加入有机蒙脱土与纳米纤维素在30~40℃搅拌反应3~5h;将反应所得溶液涂膜后干燥固化,得到的薄膜即为有机蒙脱土/纳米纤维素复合改性聚乳酸膜。有机蒙脱土加入量为聚乳酸质量的1%~5%;纳米纤维素加入量为聚乳酸质量的1%~10%。本发明方法操作简易,成本低廉。产品无毒性,易于降解,聚乳酸增韧改性效果明显。
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公开(公告)号:CN104788633A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510214678.4
申请日:2015-04-29
Applicant: 武汉工程大学 , 武汉宝利美新材料科技有限公司
IPC: C08G8/28 , C08G12/40 , C08G8/10 , C09J161/14 , C09J161/32
Abstract: 本发明公开了一种酚醛树脂改性脲醛树脂,由酚醛树脂、甲醛、尿素在碱-酸-碱工艺条件下制备而成,其贮存稳定性好且游离甲醛含量≤0.01wt%。本发明一方面在脲醛树脂分子结构中引入苯环提高了尿素与甲醛的反应程度,降低反应体系中游离甲醛的含量,另一方面以酚醛树脂代替苯酚,最大限度地降低游离苯酚的残留并增加所得脲醛树脂的耐水性。本发明涉及的制备工艺简单,易于操作,制得的脲醛树脂甲醛含量低,适用于胶合板、刨花板及纤维板等生产领域。
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公开(公告)号:CN104558993A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201410817701.4
申请日:2014-12-24
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种改性聚乙烯醇薄膜及其制备方法。该改性聚乙烯醇薄膜由以下方法制备得到:1)将钠基蒙脱土加入硝酸银水溶液中,超声搅拌预处理,随后加入还原剂和分散剂,置于水热反应釜中反应得到改性载纳米银粒子;2)将改性载纳米银粒子加入去离子水中,超声分散均匀得到分散液,随后加热回流反应0.5-1.5h,然后降温至80-90℃,加入PVA,待其溶解后所得混合液通过流延法制备出改性聚乙烯醇薄膜。本发明以较简单的工艺制备出改性聚乙烯醇薄膜,制备过程中不产生污染物,对环境无害,并且所制备的改性聚乙烯醇薄膜机械强度和抗菌性能良好。
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公开(公告)号:CN104530890A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410699882.5
申请日:2014-11-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C09D133/08 , C09D133/12 , C09D5/18 , C09D7/12
CPC classification number: C08K2003/2241 , C09D133/08 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F2220/1825 , C08L2205/035 , C09D5/18 , C09D7/62 , C09D7/63 , C09D133/12 , C08L33/12 , C08L1/284 , C08L3/02 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K3/346 , C08K2003/323 , C08K5/053 , C08K5/34922 , C08K5/05 , C08L33/08 , C08F220/06
Abstract: 本发明公开了一种水性丙烯酸酯防火涂料,以蒙脱土和甲基丙烯酸复合改性丙烯酸酯核壳乳液、聚磷酸铵、季戊四醇、淀粉、三聚氰胺、二氧化钛、羟乙基纤维素、分散剂、消泡剂、防霉剂、正辛醇和水为原料制备而成。本发明将传统防火涂料中成本较高的季戊四醇部分用淀粉代替,降低涂料的使用成本;采用蒙脱土和甲基丙烯酸复合改性丙烯酸酯核壳乳液作为成膜物乳液,提高涂料的防水性能和热稳定性能;利用所述成膜物乳液的防水性能和防霉剂的杀菌作用有效抑制涂料的生霉现象;并利用二氧化硅与成膜物乳液中有机蒙脱土的协同作用,明显提高涂料的耐火性能。制得的防火涂料具有较好的防潮性、耐水性和阻燃性,且成本低、环境友好,具有重要的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN109943099B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910221534.X
申请日:2019-03-22
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C09C1/00 , C09C3/08 , C09C3/12 , C09D5/18 , C09D133/04
Abstract: 本发明公开了一种基于改性α‑磷酸锆的阻燃剂,首先采用甲胺、表面活性剂对α‑磷酸锆进行有机改性,降低α‑磷酸锆纳米片的表面极性,并通过球磨机械将α‑磷酸锆进行剥离成片层,然后以硅烷偶联剂KH560对α‑磷酸锆片层进行接枝改性得到。本发明利用硅烷偶联剂KH560可以提高α‑磷酸锆与基体的相容性,采用9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物(DOPO)作为接枝α‑磷酸锆的单体,所得新型纳米阻燃剂集阻燃抑烟与增强功能于一体,且无卤,成炭性好,阻燃性能优异,环境友好,适用性广。
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公开(公告)号:CN108676427B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201810387232.5
申请日:2018-04-26
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C09D125/14 , C09D5/18 , C09D7/20 , B01J13/14
Abstract: 本发明公开了一种水性微胶囊化超薄型钢结构防火涂料,它以次磷酸铝微胶囊、聚磷酸铵微胶囊、季戊四醇、三聚氰胺、羟乙基纤维素、消泡剂、分散剂、水性苯丙核壳乳液和水为原料制备而成。本发明利用包覆改性尿素三聚氰胺甲醛树脂的次磷酸铝微胶囊,解决了次磷酸铝易分解和易使涂料开裂的问题,提高次磷酸铝的热稳定性能并降低其吸水性,并利用次磷酸铝微胶囊与聚磷酸铵微胶囊的高效的协同阻燃作用,极大提升防火涂料耐火阻燃性能,大大降低了防火涂料的发烟量,解决聚磷酸铵在潮湿环境下易水解、易迁移和易析出等问题;所得防火涂料具有高效的阻燃性和抑烟性,并具有优异的成膜性和耐水耐候性,且环境友好、制备简单,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN111234564A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010161219.5
申请日:2020-03-10
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种环境友好型阻燃剂,首先利用四丁基氢氧化铵和磷酸对磷酸锆进行剥离作用,然后利用糠胺对磷酸锆进行包覆而成。该阻燃剂在有效解决磷酸锆易团聚等问题的同时,可与防火涂料中的膨胀阻燃体系发挥协同阻燃作用;将其应用于制备膨胀型防火涂料,可显著提升所得防火涂料的成膜性、耐火性和耐久性,等。本发明所得阻燃剂集阻燃抑烟与增强功能于一体,且无卤成本低,成炭性好,碳层强度高,环保友好,适用性广泛,且涉及的制备方法工艺简单,反应条件温和,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN108531030B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201810337055.X
申请日:2018-04-16
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C09D151/00 , C09D5/18 , C09D7/65 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种基于工业废液回收利用的水性膨胀型防火涂料,通过回收铝电解电容器负极箔腐蚀工艺中的工业废液,并与丙烯酸核壳乳液、聚磷酸铵、季戊四醇、三聚氰胺、羟乙基纤维素、消泡剂、分散剂和水等主要原料进行研磨混合而成。本发明通过回收利用铝电解电容器负极箔腐蚀工艺工业废液作为防火涂料填料,可解决工业废液污染大、难处理等问题,变废为宝,既能减少工业废液对环境的污染,又能大大节约资源,降低防火涂料的制作成本;同时,可有效提升防火涂料的耐火阻燃性能,降低了防火涂料遇火后产生的烟气量,具有重要的经济效益、环境效益和社会效益,适宜推广。
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公开(公告)号:CN111081971A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911370013.7
申请日:2019-12-26
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种水系锌离子电池的电极的制备方法、电极与电池,该电极的制备方法包括如下步骤:步骤1:取2,3-二氨基吩嗪、导电剂和粘结剂混合后研磨均匀;步骤2:向步骤1所得的研磨物中加入分散剂并调配成浆料;步骤3:将步骤2所得的浆料涂布在集流体上,然后烘干即得到电极片。本发明所提供的正极片是以分子上的C=N基团为电化学氧化还原反应的活性中心,在反应过程中可逆地发生断键嵌锌和脱锌成键变化,充放电过程中材料结构保持稳定;本发明所提供的电池具有高容量、高倍率、高稳定性、长寿命、低成本、安全环保的优点,在储能领域有广阔的前景。
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公开(公告)号:CN110894369A
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201911052505.1
申请日:2019-10-31
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C09D5/18 , C09D133/04 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种基于磷杂菲基团修饰磷酸锆的阻燃剂,首先利用四丁基氢氧化铵和磷酸对磷酸锆进行剥离作用,暴露磷酸锆层间的羟基,然后利用硅烷偶联剂对磷酸锆的接枝作用,再利用苯甲醛和DOPO对剥离后的磷酸锆纳米片进行修饰;所得阻燃剂产物在磷酸锆对基材发挥阻燃作用的同时,在表面快速成炭,填补片层与片层之间的空隙,形成大量的微纳碳笼,将大量的基材降解产物封闭其中,由磷酸锆在高温缺氧的环境下充分催化碳化;同时可使DOPO的自由基捕捉作用于微观碳笼中,在微观结构层面上发挥阻燃作用。本发明所得阻燃剂集阻燃抑烟与增强功能于一体,且无卤成本低,成炭性好,环保且适用性广泛,且涉及的制备方法工艺简单,适合推广应用。
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