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公开(公告)号:CN112521851A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011477866.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: C09D175/14 , C09D183/10 , C09D183/07 , C09D7/62 , C08G18/61 , C08G77/458 , C08G77/38
Abstract: 本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种超疏水超耐磨防雾涂层组合物及其应用。涂层组合物由以下原料按重量份配制而成:树脂基聚合单体100份、改性玻璃纤维晶須1‑3份、光引发剂0.1‑1份、流平剂0.1‑0.3份、消泡剂0.3‑0.5份;树脂基体包含硅丙烯酸酯齐聚物60‑80份、含硅丙烯酸酯单体20‑40份。本发明的涂料中的聚合单体为含硅丙烯酸酯齐聚物和含硅丙烯酸酯单体的混合物,具有优异的耐水性、耐光性及疏水性;添加了改性玻璃纤维晶須,改性玻璃纤维晶須可以均匀分散于涂料体系中,起到长久的耐磨作用,所制备的涂层具有更高的耐磨、耐刮擦性能及疏水性,起到优异的防雾效果;本发明涂层应用于眼镜、汽车玻璃、浴室镜子、护目镜、泳镜表面。
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公开(公告)号:CN112521840A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011470239.7
申请日:2020-12-14
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: C09D167/08 , C09D161/20 , C09D133/04 , C09D151/00 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及涂料技术领域,具体涉及一种高附着力高透光性的玻璃用涂料及其制备方法。该涂料由以下原料按重量份配制而成:改性醇酸树脂40‑50份,水性氨基树脂8‑12份,含氟丙烯酸酯乳液10‑15份,增透剂1‑3份,消泡剂0.5‑0.8份,增稠剂0.5‑1份,流平剂0.5‑1份,润湿剂0.5‑1份,成膜剂0.1‑0.5份,防腐剂0.1‑0.5份,去离子水30‑50份。本发明制备的涂层具有优异的疏水性能、附着力高、良好的户外耐久性,能长时间保持玻璃表面清洁和透光性;制备方法简单,易操作,绿色环保无污染,可以适用不同用户要求。
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公开(公告)号:CN110359276A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910691794.3
申请日:2019-07-30
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: D06M14/14 , A61L27/16 , A61L27/18 , A61L27/58 , D06M101/32
Abstract: 本发明聚异丙基丙烯酰胺分子刷聚癸二酸甘油酯基纤维膜及其制备方法和应用,本发明用于药物缓释材料。该材料采用聚异丙基丙烯酰胺、癸二酸和丙三醇为原料,制备方法是首先利用癸二酸与丙三醇在160℃,氮气环境下合成聚癸二酸甘油酯,之后将聚癸二酸甘油酯通过电纺后,通过聚异丙基丙烯酰胺分子刷通过ATRP反应接枝在PGS纤维表面,制备具有温度敏感的纤维,最后通过热固化使PGS纤维固化成型。本发明工艺简单,制备的纳米纤维膜材料比表面积大,柔韧性好,拉伸强度高,并且具有温度开关的分子刷结构,有效控制药物的控制和释放,在生物支架和药物缓释方面具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN112521851B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011477866.3
申请日:2020-12-15
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: C09D175/14 , C09D183/10 , C09D183/07 , C09D7/62 , C08G18/61 , C08G77/458 , C08G77/38
Abstract: 本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种超疏水超耐磨防雾涂层组合物及其应用。涂层组合物由以下原料按重量份配制而成:树脂基聚合单体100份、改性玻璃纤维晶須1‑3份、光引发剂0.1‑1份、流平剂0.1‑0.3份、消泡剂0.3‑0.5份;树脂基体包含硅丙烯酸酯齐聚物60‑80份、含硅丙烯酸酯单体20‑40份。本发明的涂料中的聚合单体为含硅丙烯酸酯齐聚物和含硅丙烯酸酯单体的混合物,具有优异的耐水性、耐光性及疏水性;添加了改性玻璃纤维晶須,改性玻璃纤维晶須可以均匀分散于涂料体系中,起到长久的耐磨作用,所制备的涂层具有更高的耐磨、耐刮擦性能及疏水性,起到优异的防雾效果;本发明涂层应用于眼镜、汽车玻璃、浴室镜子、护目镜、泳镜表面。
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公开(公告)号:CN111454657B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010492992.X
申请日:2020-06-03
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: C09D175/14 , C09D7/62
Abstract: 本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种基于富勒烯的超耐磨光固化涂层及其制备方法,制备涂层所用涂料包括如下重量份的各组分:树脂基聚合单体100份、光引发剂0.1‑1份、流平剂0.02‑0.1份、分散剂0.1‑0.5份、消泡剂0.1‑0.6份、改性富勒烯3‑5份,所述树脂基聚合单体包括如下重量份的各组分:丙烯酸酯齐聚物30‑50份、丙烯酸酯单体20‑40份。本发明的涂层所用的涂料中的聚合弹体为丙烯酸酯齐聚物和丙烯酸酯单体的混合物,并添加了改性富勒烯,改性富勒烯可以均匀分散于涂料体系中,起到长久的耐磨作用,所制备的涂层具有更高的耐磨、耐刮擦性能,且在长期使用后仍能保持较好的耐磨性。
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公开(公告)号:CN112143368B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202011001919.4
申请日:2020-09-22
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: C09D175/14 , C09D7/61 , C08J7/046 , G02B1/14 , C08L33/12
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种高折射率UV单体及其涂层;本发明以羟基丙烯酸酯、酸酐、纳米氧化锆作为原料,经过多步酯化反应得到了一种高折射率UV单体,并将其制成高折射率涂层;该新型高折射率涂层不仅有效解决树脂镜片折射率低、不耐磨或固化成型时间长的同时,还具有高硬度,可以预见,该材料将在光学材料迎来广阔的市场前景,尤其适用光学器件、眼镜等领域。
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公开(公告)号:CN113584523A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110756049.X
申请日:2021-07-05
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: C25B11/091 , C25B1/04
Abstract: 本发明公开了一种Ni掺杂空心碳球电催化剂的光化学还原制备方法,其包括制备单分散的聚苯乙烯微球模板,在其上原位生长聚苯胺,利用高温刻蚀掉聚苯乙烯模板并将聚苯胺层碳化,再用紫外光照方法,在碳球表面缺陷处直接还原负载Ni金属,从而简单制备金属、杂原子共掺杂碳基催化剂。本发明的优势在于制备方法简单,成本低廉,催化剂的催化性能高效、化学稳定性好;此外,本发明绿色环保,利用非贵金属取代贵金属应用于生产,在新能源领域有着重要应用价值。
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公开(公告)号:CN110606956B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201910716757.3
申请日:2019-08-05
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
Abstract: 本发明提供的一种壳聚糖‑纤维素复合材料及其制备方法,该方法以双端含氢硅氧烷、丙烯酸、壳聚糖、纤维素等为原料,分别经过硅氢加成反应、壳聚糖的酰胺化反应、纤维素的双键改性等多步骤反应完成,通过分子结构设计,调整聚合物结构以及优化聚合工艺,合成了一种新型纤维素基聚合物,并经冻干、高温处理,制得纤维素复合材料。该复合材料不仅有效解决目前纤维素性脆的应用缺陷,同时兼具抗菌抑菌的效用,可大大拓宽其应用领域。
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公开(公告)号:CN117960245A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410119185.1
申请日:2024-01-29
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: B01J31/22 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明涉及废水处理中的高级氧化技术领域,涉及一种能催化氧化过氧单硫酸酯(PMS)产生1O2,SO4·‑and·OH等活性分子,从而将废水中难降解的有机污染物氧化为无毒或低毒的小分子,甚至直接氧化为CO2和H2O的高效催化剂及其制备方法。以六水氯化铁((FeCl3·6H2O,99%),六水硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O,99%),六水硝酸锌(Zn(NO3)2·6H2O,99%),对苯二甲酸(H2BDC,98%),2‑甲基咪唑(2‑MeIM)等作为主要原料制备催化剂。本发明提供一种具有核壳结构的高效催化剂,核部分由MIL‑101(Fe)构成,壳部分由CoZn‑ZIFs构成。本发明所制备的催化剂具有较高的稳定性能,很好的循环性能,很高的催化性能,具有良好的商业应用前景。
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公开(公告)号:CN112143368A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011001919.4
申请日:2020-09-22
Applicant: 北京化工大学常州先进材料研究院
IPC: C09D175/14 , C09D7/61 , C08J7/046 , G02B1/14 , C08L33/12
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,具体涉及一种高折射率UV单体及其涂层;本发明以羟基丙烯酸酯、酸酐、纳米氧化锆作为原料,经过多步酯化反应得到了一种高折射率UV单体,并将其制成高折射率涂层;该新型高折射率涂层不仅有效解决树脂镜片折射率低、不耐磨或固化成型时间长的同时,还具有高硬度,可以预见,该材料将在光学材料迎来广阔的市场前景,尤其适用光学器件、眼镜等领域。
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