基于载流子控制技术制备纳米复合磷化膜的方法

    公开(公告)号:CN101665937B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200910196502.5

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种载流子控制技术制备高耐腐蚀性能纳米复合磷化膜。属于腐蚀与防护领域。本发明方法的特征是在锌镍锰系的基础磷化液中加入1%~12%的纳米级功能粉体,该纳米级粉体为纳米二氧化硅;经高速电磁搅拌2-4h,然后在60℃-95℃温度下,磷化10-30分钟,纳米颗粒在磷化过程中与磷化膜共沉积形成纳米磷化膜。然后测定磷化膜的载流子密度,并进行硫酸铜点滴试验,对其耐腐蚀性能进行评价。得出向磷化液中加入适当的纳米粒子可以降低磷化膜的载流子密度,并且载流子密度越低,防腐性能越好。

    基于载流子控制技术的改性双组分聚氨酯漆的制备方法

    公开(公告)号:CN101693808A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910196505.9

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于载流子控制技术的改性双组分聚氨酯漆的制备方法。通过对制备原料多异氰酸酯进行纳米粉体掺杂改性,达到从载流子控制技术方面来控制改性聚氨酯漆的制备。该方法是将CaCO3、MgSO4或BaSO4中的一种矿物盐研磨成纳米粉体,然后配制成悬浮液,同时调节pH值为7.0~8.0,静置、抽滤、烘干;对纳米粉体进行三元乙丙橡胶包覆处理,纳米粉体与三元乙丙橡胶的质量比1∶2~5;将纳米粉体与聚氨酯漆的质量比为1∶5~7进行混合,球磨30~40小时。本发明的改性聚氨酯漆,经检测和试用证明,其涂层附着力强、光泽好、硬度高、耐磨、耐温、耐水、耐化学腐蚀,施工和流平性能好,气候适应性强,使用方便,造价低。

    基于载流子控制技术的阴极电泳漆的制备方法

    公开(公告)号:CN101693806A

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200910196504.4

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于载流子控制技术的阴极电泳漆的制备方法。该方法是将环氧树脂、十二烷基苯酚、二甲基苄胺依次加入到四口烧瓶中混合均匀,通入N2气加热保温,升温后并检测环氧当量值达到1000~1100g/eq后降温至90℃。加入乙二醇单丁醚、异丁醇、羟甲基乙醇胺,搅拌后加入丙烯酸树脂和丙烯酸类交联剂,充分搅拌后,保温制成树脂混合物备用。将去离子水、醋酸、乳酸依次加入四口烧瓶中均匀混合,取样测酸价为(30±2)mgKOH/g,将制好的树脂混合物加入,恒温搅拌均匀制得乳液。将丙烯酸树脂、纳米二氧化钛、炭黑、纳米硅酸铝、去离子水高速搅拌混和均匀制得灰浆。将灰浆和乳液混合均匀,陈化后制得阴极电泳漆。本方法工艺简单易行,安全环保,适合大规模生产。

    基于载流子控制技术的聚氨酯桔形漆的制备方法

    公开(公告)号:CN101671521A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910197605.3

    申请日:2009-10-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于载流子控制技术的聚氨酯桔形漆的制备方法。该方法是将Na 2 CO 3 、Na 2 SO 4 或BaSO 4 中的一种矿物盐研磨成纳米粉体,然后配制成悬浮液,同时调节pH值为7.0~8.0,静置、抽滤、烘干;对纳米粉体进行三元乙丙橡胶包覆处理,纳米粉体与三元乙丙橡胶的质量比1∶3~7;将纳米粉体与聚氨酯桔形漆的质量比为2∶98~8∶92进行混合,球磨38~48小时。随着载流子密度的降低,桔形漆的耐热性、耐水性、耐腐蚀性都随之提高;桔形漆的表干速度变快,流平性提高;桔形漆膜的桔形点均匀清晰,间距基本一致;改性桔形漆也克服了小空气洞,底层未干透等问题,实际运用价值得到提高。

    用于处理循环冷却水的复配阻垢剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101519244B

    公开(公告)日:2010-12-01

    申请号:CN200910048317.1

    申请日:2009-03-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开一种用于处理循环冷却水的复配阻垢剂及其制备方法,该阻垢剂是由聚天冬氨酸与与HEDP、ATMP、SHMP、PESA、多元醇磷酸酯中的三种或三种以上构成。其中PASP为10~25mg/l,HEDP为1~10mg/l,ATMP为1~5mg/l,PESA为1~10mg/l,SHMP为1~5mg/l,多元醇磷酸酯为1~5mg/l。该复配阻垢剂的制备中应先加入聚天冬氨酸,然后加入其他物料;加热温度为60~80℃,搅拌速度为300转/分,pH值为8.1~10.2,静置1~6小时。本发明的复配阻垢剂具有优异的阻垢性能,属于低磷配方,使用过程中磷酸钙垢的生成率极低,用本配方所排废水不会对环境造成富营养化污染,属于环境友好产品,尤其适合高钙硬和高碱硬的循环水处理。

    用于处理循环冷却水的复配阻垢剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN101519244A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200910048317.1

    申请日:2009-03-26

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开一种用于处理循环冷却水的复配阻垢剂及其制备方法,该阻垢剂是由聚天冬氨酸与与HEDP、ATMP、SHMP、PESA、多元醇磷酸酯中的三种或三种以上构成。其中PASP为10~25mg/L,HEDP为1~10mg/L,ATMP为1~5mg/L,PESA为1~10mg/L,SHMP为1~5mg/L,多元醇磷酸酯为1~5mg/L。该复配阻垢剂的制备中应先加入聚天冬氨酸,然后加入其他物料;加热温度为60~80℃,搅拌速度为300转/分,pH值为8.1~10.2,静置1~6小时。本发明的复配阻垢剂具有优异的阻垢性能,属于低磷配方,使用过程中磷酸钙垢的生成率极低,用本配方所排废水不会对环境造成富营养化污染,属于环境友好产品,尤其适合高钙硬和高碱硬的循环水处理。

    基于载流子控制技术的阴极电泳漆的制备方法

    公开(公告)号:CN101693806B

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN200910196504.4

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于载流子控制技术的阴极电泳漆的制备方法。该方法是将环氧树脂、十二烷基苯酚、二甲基苄胺依次加入到四口烧瓶中混合均匀,通入N2气加热保温,升温后并检测环氧当量值达到1000~1100g/eq后降温至90℃。加入乙二醇单丁醚、异丁醇、羟甲基乙醇胺,搅拌后加入丙烯酸树脂和丙稀酸类交联剂,充分搅拌后,保温制成树脂混合物备用。将去离子水、醋酸、乳酸依次加入四口烧瓶中均匀混合,取样测酸价为(30±2)mgKOH/g,将制好的树脂混合物加入,恒温搅拌均匀制得乳液。将丙烯酸树脂、纳米二氧化钛、炭黑、纳米硅酸铝、去离子水高速搅拌混和均匀制得灰浆。将灰浆和乳液混合均匀,陈化后制得阴极电泳漆。本方法工艺简单易行,安全环保,适合大规模生产。

    基于载流子控制技术的改性聚氨酯漆的制备方法

    公开(公告)号:CN101671520A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910196506.3

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于载流子控制技术的改性聚氨酯漆的制备方法。该方法是将MgCO 3 、CaSO 4 或BaSO 4 中的一种矿物盐研磨成纳米粉体,然后配制成悬浮液,同时调节pH值为7.0~8.5,抽滤、烘干;对纳米粉体进行三元乙丙橡胶包覆处理,纳米粉体与三元乙丙橡胶的质量比1∶2~5;将纳米粉体与聚氨酯漆的质量比为1∶2~6进行混合,球磨24~40小时。改性后的S01-3清漆、S22-1、7110J-6双组分聚氨酯漆等型号聚氨酯漆与改性前的聚氨酯漆通过计算载流子密度可知,改性后的聚氨酯漆在绝缘性能方面也有了较大的提高。这使得聚氨酯漆不仅适用于高级家俱及民用木器的表面涂装,也可应用于各机械设备、化工装置及水泥建筑等的防腐蚀涂装。

    基于载流子控制技术制备纳米复合磷化膜的方法

    公开(公告)号:CN101665937A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:CN200910196502.5

    申请日:2009-09-25

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种载流子控制技术制备高耐腐蚀性能纳米复合磷化膜。属于腐蚀与防护领域。本发明方法的特征是在锌镍锰系的基础磷化液中加入1%~12%的纳米级功能粉体,该纳米级粉体为纳米二氧化硅;经高速电磁搅拌2-4h,然后在60℃-95℃温度下,磷化10-30分钟,纳米颗粒在磷化过程中与磷化膜共沉积形成纳米磷化膜。然后测定磷化膜的载流子密度,并进行硫酸铜点滴试验,对其耐腐蚀性能进行评价。得出向磷化液中加入适当的纳米粒子可以降低磷化膜的载流子密度,并且载流子密度越低,防腐性能越好。

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