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公开(公告)号:CN117003231A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310809183.0
申请日:2023-07-03
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B32/19 , C01B32/194 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种石墨烯纳米片及其制备方法和应用。一种石墨烯纳米片的制备方法,包括以下步骤:将石墨、多羟基化合物溶液混合后进行球磨处理,得到石墨烯分散液;将所述石墨烯分散液进行干燥处理,得到石墨烯纳米片。所述制备方法制备的石墨烯纳米片不仅质量高、片径尺寸较大,且在各种极性溶剂中具有良好的分散能力。
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公开(公告)号:CN107935867B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201711228679.X
申请日:2017-11-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C07C215/50 , C07D279/20 , C07C213/02 , C08K5/18 , C08K5/46 , C08L7/00 , C09K15/20 , C09K15/30 , C10M133/14 , C10M135/36 , C10N30/10
Abstract: 本发明公开了一种腰果酚基抗氧剂、其制备方法及应用。所述腰果酚基抗氧剂包含具有下式(1)所示结构的化合物:其中,n为0~3,R1、R2分别独立地选自H、烷基、环烷基、芳基、烷芳基或芳烷基;R3和R4中的至少一者具有式(2)或(3)所示的结构:其中,R,R’分别独立地选自H、烷基、环烷基、芳基、烷芳基或芳烷基;R5选自—S—、—O—、—NH—或—(CH2)n’—,n’为0~3;Ra,Rb分别独立地选自H、—OH、—SH、—NH2、烷基、环烷基、芳基、烷芳基或芳烷基;m、m’为0~3中的任一整数。本发明腰果酚基抗氧剂具有绿色环保,抗氧化性能、热稳定性和抗极压性能优异等特点,制备工艺简单易行,条件温和,在多种油品、燃油、塑料、橡胶、纤维和涂料等领域中有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN117003254A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310817473.X
申请日:2023-07-03
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种云母纳米片浆料及其制备方法、云母纳米片。一种云母纳米片浆料的制备方法,包括以下步骤:将云母、多羟基化合物或者多羟基化合物溶液混合后进行球磨处理,然后经超声,离心,得到云母纳米片浆料。所述制备方法制备的云母纳米片浆料中云母纳米片具有大片径、高质量以及分散性好的效果,同时该制备方法安全简单、绿色环保、成本低、产率高、易于规模化制备。
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公开(公告)号:CN116395649A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310217999.4
申请日:2023-03-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B21/064 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本申请所提供的六方氮化硼纳米片的制备方法中,采用包括含有羟基或羰基中的至少一种官能团的有机聚合物作为插层剂,利用聚合物分子链在球磨介质中产生的“粘性缠结效应”,克服球磨过程中研磨球‑研磨球或研磨球‑研磨罐之间剧烈冲击能量所造成的“冲击粉碎效应”,同时稳定球磨过程中的剪切能量,进而能够使制备得到的六方氮化硼纳米片的尺寸较大,使其满足六方氮化硼纳米片的高性能应用;并能够减少六方氮化硼纳米片的晶格缺陷。进一步地,本申请所提供的制备方法工艺简单安全、成本低、安全高效,具有良好的工业化生产基础和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106811267B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201610683282.9
申请日:2016-08-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 江西福安路润滑材料有限公司
IPC: C10M161/00 , C10M125/02 , C10M145/16 , C10M149/06 , C10M169/04 , C10N30/06 , C10N30/02 , C10N30/04
Abstract: 本发明公开了石墨烯修饰高分子量无灰分散剂、其制备方法及应用,主要由石墨烯材料与高分子量琥珀酸酐和/或高分子量琥珀酰亚胺分散剂混合反应形成。本发明通过将石墨烯与高分子量无灰分散剂混合而形成石墨烯修饰高分子量无灰分散剂,可以大幅改善石墨烯在润滑油中的分散稳定性,并且形成的石墨烯修饰高分子量无灰分散剂一剂多效,可以减少添加剂的种类,兼具分散作用以及抗氧化、抗磨损等作用,特别是在应用于润滑油组合物时,与其它润滑油添加剂具有良好的相容性以及协同效应,例如与二烷基二硫代磷酸锌具有良好协同抗磨减摩作用,与含硼化合物和/或含钼化合物有良好协同抗磨作用。
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公开(公告)号:CN107758652A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201610683660.3
申请日:2016-08-18
Applicant: 江西福安路润滑材料有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C01B32/198 , C01B32/184
CPC classification number: C01P2002/82 , C01P2002/88
Abstract: 本发明公开了一种聚合物功能化石墨烯、其制备方法及应用,所述石墨烯通过酰亚胺、酰胺、酯基、胺基中的一种或两种以上的组合与聚合物相连,其中所述聚合物是指分子量为200-500000的至少含有一个苯环的高分子,其与石墨烯通过共价键、氢键和/或π-π共轭相互作用。本发明在非极性的溶剂中的分散性能优良,并且具有优良的分散稳定性,经过数月长时间保存后,不发生沉淀,并且本发明采用的制备方法是将具有胺基、羟基、羧基的聚合物通过与石墨烯上的环氧、羟基等反应,从而共价接枝到石墨烯表面,聚合物接枝率达30%以上。另外,本发明得到的聚合物功能化石墨烯可以广泛应用于润滑油、塑料、橡胶、涂料、胶粘剂、纤维等领域,具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN119390081A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411351198.8
申请日:2024-09-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种云母纳米片及其制备方法和应用,涉及纳米材料制备技术领域。本发明提供的云母纳米片的制备方法,将云母、离子液体和溶剂混合后进行超声处理,得到大尺寸超薄云母纳米片。该方法利用离子液体作为插层剂,离子液体插层在云母片层之间,扩大了云母片层之间的间距,减弱了云母片层间的相互作用力,使得经过超声处理后的云母纳米片更容易被剥离,并且云母纳米片在剥离过程中不易产生晶格缺陷,制得的云母纳米片品质高、缺陷少、杂质含量低、分散性好,可作为导热片、导热复合材料、聚酯或防腐涂层的阻隔功能填料,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN110563915A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910858741.6
申请日:2019-09-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本申请提供了一种聚氨酯膜或者嵌段共聚物纳米粒子及其合成方法。所述合成方法包括:通过先合成具有click化学官能团修饰的缩聚物基液;然后通过click化学链接交联合成聚氨酯膜或者嵌段共聚物纳米粒子。该方法获得的嵌段共聚物分子量分布均一,产物纯度高,无其他副产物残留。可合成各种具有不同性能的模块。合成的各种模块化学性质稳定,易储存,易运输。
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公开(公告)号:CN119161567A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411376083.4
申请日:2024-09-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G63/85 , C08G63/183 , C08G63/672
Abstract: 本发明提供了一种聚酯用催化剂及其制备方法与应用和聚酯的制备方法,涉及聚酯合成技术领域。本发明提供的聚酯用催化剂的制备方法,先通过酸或碱的蚀刻形成MXene纳米片,再通过水/溶剂热反应得到MXene纳米点,并通过加入官能团调节剂,制得了适用于聚酯合成的MXene纳米点催化剂;MXene纳米点催化剂中不含有毒金属锑,同时还具有高比表面积、丰富的活性位点、丰富的官能团和良好的分散性;解决了目前锑系催化剂存在的有毒金属锑残留和钛系催化剂存在的催化剂颗粒大、活性位点少和难分散的问题;采用MXene纳米点催化剂制备聚酯,还可赋予聚酯功能特性,有利于实现绿色环保高性能聚酯的生产。
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公开(公告)号:CN119143989A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411304055.1
申请日:2024-09-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G73/06 , C08G63/183 , C08G63/672 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C08L67/02 , C08L79/04
Abstract: 本发明提供了一种聚多巴胺纳米片、聚多巴胺‑聚酯复合材料及其制备方法和应用,涉及纳米材料技术领域。本发明提供的聚多巴胺纳米片的制备方法,利用具有自组装特性分子的有机物形成模版,然后使多巴胺在模版上聚合形成具有较大尺寸的聚多巴胺纳米片,解决了现有技术中制备的二维聚多巴胺纳米片的尺寸偏小的问题。本发明提供的聚多巴胺‑聚酯复合材料的制备方法通过原位聚合的方法合成聚多巴胺‑聚酯复合材料,其为强界面高性能有机‑有机纳米复合材料,其强度、韧性、阻隔性均比同类型的产品有大幅度提高,而且具有优异的生物相容性,在包装和生物医用领域的应用潜力巨大。
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