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公开(公告)号:CN107118554A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201611065388.9
申请日:2016-11-28
Applicant: 江南大学
IPC: C08L79/04 , C08L51/10 , C08L39/06 , C08G73/06 , C08F292/00 , C08F212/14
CPC classification number: C08L79/04 , C08F292/00 , C08G73/0611 , C08L2205/03 , C08L51/10 , C08L39/06 , C08F212/14
Abstract: 本发明的目的在于提供一种磺化石墨烯/聚吡咯导电复合材料的制备方法,主要利用石墨烯具有较大的比表面积,较高的导电率等优点,通过对氧化石墨烯进行磺酸基团接枝,通过氧化石墨烯上的双键与对苯乙烯磺酸钠反应,接枝亲水基团,最后通过还原的方法,得到在水中稳定分散的石墨烯,通过聚吡咯在功能化石墨烯表面进行聚合,达到合成磺化石墨烯/聚吡咯复合材料的制备。该复合材料拥有制备成本低,稳定性高,以及较高的导电率等有点。
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公开(公告)号:CN106752623A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611064831.0
申请日:2016-11-28
Applicant: 江南大学
IPC: C09D151/08 , C09D7/12 , C08F283/00 , C08F220/14 , C08F220/58 , C08F220/32 , C08F230/08 , C08G18/75 , C08G18/67 , C08G18/32
CPC classification number: C09D151/08 , C08F283/008 , C08G18/3206 , C08G18/672 , C08G18/755 , C09D7/63 , C08L83/04 , C08F220/14 , C08F2220/585 , C08F2220/325 , C08F230/08
Abstract: 本发明的目的在于提供一种热固型聚丙烯酸酯亲水防雾涂层的制备方法。本发明在传统丙烯酸树脂的基础上,采用硅烷偶联剂、甲基丙烯酸缩水甘油酯和磺酸基亲水单体共聚改性后,采用新型固化剂正硅酸乙酯固化,提升涂膜硬度、附着力、亲水性。在此基础之上,继续使用三乙烯四胺与主链环氧基团反应继续提升交联密度,增加机械性能。硅链段倾向于固化膜表面聚集取向,而丙烯酸酯链段朝向内层,再结合双重固化的设计,该树脂固化成膜后,能在保证优良的附着力、耐水性、硬度和好的透明性的同时,还具有优良的亲水性,且在透明基材上具有良好的防雾效果。
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公开(公告)号:CN106750090A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611064014.5
申请日:2016-11-28
Applicant: 江南大学
CPC classification number: C08G18/44 , C08G18/10 , C08G18/755 , C08G18/6415
Abstract: 本发明提供了一种光响应可变疏水性聚氨酯的制备方法。本发明设计和制备了一种偶氮羟基聚合物,聚碳酸酯二醇(PCDL)与异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)合成端异氰酸酯预聚物,然后将端异氰酸酯预聚物与偶氮羟基聚合物的羟基反应,制得含有偶氮苯端基的聚氨酯,通过光致异构化诱导缔合结构发生重排,从而改变溶液的流变性。
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公开(公告)号:CN106744834A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611065389.3
申请日:2016-11-28
Applicant: 江南大学
IPC: C01B32/184
CPC classification number: C01B2204/22
Abstract: 本发明涉及一种水分散性导电石墨烯的制备方法。本发明利用氧化石墨烯表面的含氧官能团羧基和聚乙烯亚胺的氨基在耦合剂的存在下发生交联反应,从而得到聚合物接枝的氧化石墨烯,再将其利用还原剂化学还原,从而得到可以在水中稳定分散的水溶性石墨烯。本发明的水溶性石墨烯具有较好的稳定性,具有较好的应用前景和市场价值。
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公开(公告)号:CN106675115A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611072153.2
申请日:2016-11-28
Applicant: 江南大学
CPC classification number: Y02P20/124 , C09D1/00 , C09D5/26 , C09K9/00
Abstract: 本发明设计了基于VO2的热致变色智能涂层,附加的退火工艺减少了密度缺陷,初始水热法制备的纳米颗粒并增强其结晶度,使热致变色膜基于VO2纳米颗粒可以表现出出色的热致变色性能和优异的太阳能调节效率以及低至室温的临界相变温度,对实际应用非常有前途。
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公开(公告)号:CN106633057A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611223966.7
申请日:2016-12-27
Applicant: 江南大学
IPC: C08G73/06 , C08G73/02 , C08F112/08 , B01J13/14
CPC classification number: C08G73/0611 , B01J13/14 , C08F112/08 , C08G73/0273
Abstract: 本发明提出一种具有空腔的核壳结构微粒的制备方法,该制备方法包括如下步骤:第一步在聚苯乙烯微球或者聚甲基丙烯酸甲酯微球的水相乳液中加入惰性溶剂作为溶胀剂进行溶胀;再在种子微球乳液中加入导电聚合物单体对其进行溶胀,然后加入引发剂,导电聚合物聚合并包覆在微球表面,形成具有核壳结构的微球颗粒;最后,将得到的微球颗粒置于烘箱中使溶胀剂挥发,核壳结构的微球核发生收缩,即形成一种铃铛型有空腔的核壳结构微球。
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公开(公告)号:CN105502485B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510941327.3
申请日:2015-12-16
Applicant: 江南大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 本发明涉及一种吸附相反应制备空心二氧化钛微球的方法。本发明采用乳液聚合并用甲基丙烯酸羟丙基磺酸钠改性聚苯乙烯微球为核,以钛酸四丁酯为前驱体,采用溶胶-凝胶法和吸附相反应的方法制得聚苯乙烯-二氧化钛核壳结构,再高温煅烧得到空心二氧化钛。二氧化钛具有光催化效应,而空心二氧化钛由于其更大的比表面积,光敏效果更好。本发明所得空心二氧化钛掺杂在树脂中随着树脂的固化,其会向表面迁移,不仅能提升树脂的亲水性,硬度、耐磨性、耐高温性能和以及透明性都有所提升。
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公开(公告)号:CN105884961A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410783243.7
申请日:2014-12-15
Applicant: 江南大学
IPC: C08F220/14 , C08F220/18 , C08F220/22 , C08F220/06 , C08F2/30 , C08F2/26 , C09D133/12 , C09D133/08 , C09D133/02
Abstract: 本发明的目的在于提供一种用于建筑保温涂料用高耐候性高弹性氟-硅改性丙烯酸乳液的制备方法。本发明采用的有氟-机硅改性是通过含有不饱和键的有机硅单体与其它含有不饱和键的各丙烯酸酯单体聚合,以使有机硅耐高温性、耐候性、耐化学品性,疏水、表面能低不易污染性与丙烯酸类树脂的高保色性、柔韧性、附着性结合起来,制备出高弹性、高耐候、高耐水、抗污染的环保型建筑用乳液及涂料。
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公开(公告)号:CN105482059A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510940589.8
申请日:2015-12-16
Applicant: 江南大学
CPC classification number: C08G18/44 , C08G18/348 , C08G18/6659 , C08G18/672 , C08G18/673 , C08G18/698 , C08G18/755
Abstract: 本发明涉及一种端羟基聚丁二烯改性紫外光固化水性聚氨酯的制备方法,包括如下步骤:在催化剂及45℃加热搅拌下,将脂肪族二异氰酸酯与聚酯多元醇、端羟基聚丁二烯共同反应2.5h得到产物(A);升温至70℃,将同时含有-OH和-COOH基团的单体加入反应体系,与产物(A)反应3h得到产物(B);保持70℃,继续将同时含有-OH和-C=C基团的单体加入反应体系,与产物(B)反应3.5h得到产物(C),即制得一种端羟基聚丁二烯改性紫外光固化水性聚氨酯。本发明解决了传统聚氨酯需高温固化的缺点,所得聚合物链端具有大量双键结构,这使得所制备的树脂可在室温下紫外光固化,且能达到更加优异的性能,如耐热性、耐候性、力学性能等。
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公开(公告)号:CN103881554B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201210556211.4
申请日:2012-12-20
Applicant: 江南大学
IPC: C09D175/14 , C09D165/00 , C09D5/24 , C08G18/75 , C08G18/67 , C08G61/12
Abstract: 一种结构型光固化导电涂料的制备方法,属于紫外光固化涂料技术领域。本发明先制备光固化水性聚氨酯丙烯酸酯预聚体,然后加入三乙胺中和,加水乳化得到光固化水性聚氨酯丙烯酸酯乳液,然后引入3,4-乙烯二氧噻吩合成导电高分子涂层材料。该结构型导电高分子涂膜在耐水性、耐候性、热稳定性、耐磨性、附着力等各个方面都有较好的性能,在导电方面可以解决传统掺杂型导电涂料掺杂量大、掺杂不均等方面的不足。本涂层技术在玻璃板、显示器等诸多导电领域都具有广泛应用。
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