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公开(公告)号:CN106277049B
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201510309304.0
申请日:2015-06-08
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开一种透明纳米氧化锆液相分散体及其制备方法与应用。所述分散体包括液相介质和纳米氧化锆颗粒,所述纳米氧化锆颗粒均匀地分散在液相介质中;所述分散体的固含量为1wt%~50wt%;所述纳米氧化锆颗粒的一维尺寸为1~12nm;所述液相介质是水、有机溶剂、与水互溶的有机溶剂和水的混合物或不同有机溶剂的混合物。产品中纳米氧化锆结晶度高,粒径小且分布均匀,不含任何表面活性剂,纯度高,分散效果好,静置≥6个月仍无沉降。所述方法制得产物不需经过任何处理,直接为透明的纳米氧化锆液相分散体,过程中不需添加任何物质辅助分散,即可解决纳米氧化锆颗粒易团聚、分散性差、复合材料光学性能差的问题,赋予产品更高的应用性能和更广泛的应用范围。
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公开(公告)号:CN111192515B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN201911317700.2
申请日:2019-12-19
Applicant: 北京化工大学 , 宁波海奇合昇环能科技有限公司
IPC: G09F3/02
Abstract: 本发明公开了一种温敏不可逆智能荧光防伪复合涂层材料制备及应用方法,确定需要进行指示的目标温度;将0.2‑10‰w/w的荧光材料溶解或分散于基础油墨中制成智能荧光复合涂层材料;衬底纸背部刷PVAL胶层后浸湿基础油墨,将基础油墨置于低温环境使基础油墨凝固,在处理好的衬底纸表面使用智能荧光复合涂层材料喷涂厚度大于1μm的指定标记图层,将喷涂完荧光标记的衬底纸置于低温环境,待智能荧光复合涂层材料凝固后即可观察到特定的荧光标记;该复合涂层材料及荧光防伪标签制品在低温状态荧光效果明显,经高温过程后复合涂层结构产生变化,造成荧光效果减弱,且温敏发荧光变化过程不可逆,是理想的冷链运输产品全过程监测的智能复合材料。
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公开(公告)号:CN111192515A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201911317700.2
申请日:2019-12-19
Applicant: 北京化工大学 , 宁波海奇合昇环能科技有限公司
IPC: G09F3/02
Abstract: 本发明公开了一种温敏不可逆智能荧光防伪复合涂层材料制备及应用方法,确定需要进行指示的目标温度;将0.2-10‰w/w的荧光材料溶解或分散于基础油墨中制成智能荧光复合涂层材料;衬底纸背部刷PVAL胶层后浸湿基础油墨,将基础油墨置于低温环境使基础油墨凝固,在处理好的衬底纸表面使用智能荧光复合涂层材料喷涂厚度大于1μm的指定标记图层,将喷涂完荧光标记的衬底纸置于低温环境,待智能荧光复合涂层材料凝固后即可观察到特定的荧光标记;该复合涂层材料及荧光防伪标签制品在低温状态荧光效果明显,经高温过程后复合涂层结构产生变化,造成荧光效果减弱,且温敏发荧光变化过程不可逆,是理想的冷链运输产品全过程监测的智能复合材料。
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公开(公告)号:CN106277049A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201510309304.0
申请日:2015-06-08
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开一种透明纳米氧化锆液相分散体及其制备方法与应用。所述分散体包括液相介质和纳米氧化锆颗粒,所述纳米氧化锆颗粒均匀地分散在液相介质中;所述分散体的固含量为1wt%~50wt%;所述纳米氧化锆颗粒的一维尺寸为1~12nm;所述液相介质是水、有机溶剂、与水互溶的有机溶剂和水的混合物或不同有机溶剂的混合物。产品中纳米氧化锆结晶度高,粒径小且分布均匀,不含任何表面活性剂,纯度高,分散效果好,静置≥6个月仍无沉降。所述方法制得产物不需经过任何处理,直接为透明的纳米氧化锆液相分散体,过程中不需添加任何物质辅助分散,即可解决纳米氧化锆颗粒易团聚、分散性差、复合材料光学性能差的问题,赋予产品更高的应用性能和更广泛的应用范围。
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