一种自组装微胶囊环氧树脂潜伏型固化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114773577B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202210246768.1

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种自组装微胶囊环氧树脂潜伏型固化剂的制备方法,对环氧树脂潜伏型固化剂进行分子结构设计,通过三步反应自组装得到以咪唑或咪唑衍生物为核、以聚丙烯酸或丙烯酸共聚物为壳的微胶囊。三步反应的原理如下:先含有反应性双键的硅烷偶联剂与咪唑或咪唑衍生物进行加成反应,生成咪唑硅烷加成物;再将咪唑硅烷加成物与聚丙烯酸或丙烯酸共聚物后成盐;然后在该盐溶液中滴加入水,通过咪唑硅烷加成物中硅氧烷基团的水解与聚合反应,得到以咪唑或咪唑衍生物为核并以聚丙烯酸或丙烯酸共聚物为壳的微胶囊。本发明制备的微胶囊具有制备工艺简单,过程可控,固化剂潜伏性和中低温活性好,与环氧树脂相容性好等特点。

    一种自组装微胶囊环氧树脂潜伏型固化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN114773577A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210246768.1

    申请日:2022-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种自组装微胶囊环氧树脂潜伏型固化剂的制备方法,对环氧树脂潜伏型固化剂进行分子结构设计,通过三步反应自组装得到以咪唑或咪唑衍生物为核、以聚丙烯酸或丙烯酸共聚物为壳的微胶囊。三步反应的原理如下:先含有反应性双键的硅烷偶联剂与咪唑或咪唑衍生物进行加成反应,生成咪唑硅烷加成物;再将咪唑硅烷加成物与聚丙烯酸或丙烯酸共聚物后成盐;然后在该盐溶液中滴加入水,通过咪唑硅烷加成物中硅氧烷基团的水解与聚合反应,得到以咪唑或咪唑衍生物为核并以聚丙烯酸或丙烯酸共聚物为壳的微胶囊。本发明制备的微胶囊具有制备工艺简单,过程可控,固化剂潜伏性和中低温活性好,与环氧树脂相容性好等特点。

    氮掺杂碳材料包覆的纳米二氧化钛材料及其应用

    公开(公告)号:CN109453799B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN201811098479.1

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种氮掺杂碳材料包覆的纳米二氧化钛材料及其应用。该纳米二氧化钛材料是:在纳米二氧化碳表面包覆有氮掺杂碳材料,所述的纳米二氧化碳与氮掺杂碳材料的质量比为:1:1~1:3;所述的纳米二氧化钛的粒径为20~80nm,所述的氮掺杂碳材料是:由吡咯、吡啶、石墨、无定形碳等化学结构组成。本发明的氮掺杂碳材料本身具有较高的氧还原催化活性,通过氮掺杂碳材料对纳米TiO2进行原位包覆改性,不仅能够提高纳米TiO2的分散性和光催化稳定性,而且提高其吸附性,从而提高其催化性能与效率。在此基础上,将氮掺杂碳包覆的纳米TiO2分散在水中,对纺织品进行浸渍,得到空气自清洁纺织品,具有技术优势和创新性。

    氮掺杂碳材料包覆的纳米二氧化钛材料及其应用

    公开(公告)号:CN109453799A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811098479.1

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明涉及一种氮掺杂碳材料包覆的纳米二氧化钛材料及其应用。该纳米二氧化钛材料是:在纳米二氧化碳表面包覆有氮掺杂碳材料,所述的纳米二氧化碳与氮掺杂碳材料的质量比为:1:1~1:3;所述的纳米二氧化钛的粒径为20~80nm,所述的氮掺杂碳材料是:由吡咯、吡啶、石墨、无定形碳等化学结构组成。本发明的氮掺杂碳材料本身具有较高的氧还原催化活性,通过氮掺杂碳材料对纳米TiO2进行原位包覆改性,不仅能够提高纳米TiO2的分散性和光催化稳定性,而且提高其吸附性,从而提高其催化性能与效率。在此基础上,将氮掺杂碳包覆的纳米TiO2分散在水中,对纺织品进行浸渍,得到空气自清洁纺织品,具有技术优势和创新性。

    一种自分散纳米减阻流体及其制备方法

    公开(公告)号:CN117965148A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311855025.5

    申请日:2023-12-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种自分散纳米减阻流体及其制备方法,包括以下步骤:S1、利用包覆剂对疏水纳米二氧化硅颗粒进行吸附包覆,得到亲水性纳米二氧化硅颗粒;S2、将亲水性纳米二氧化碳颗粒加入到含0.05~10wt%助分散剂的水溶液中,于13~45℃静置至澄清,即得所述自分散纳米减阻流体;本发明制备的亲水性纳米二氧化硅颗粒可在低温及常温下自分散于水溶液中,形成纳米减阻流体,该纳米减阻流体中纳米二氧化硅颗粒分散均一,稳定性好。

Patent Agency Ranking