一种生物可降解涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110055822A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910409421.2

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 本发明提供一种可生物降解涂层材料及其制备方法,所述可生物降解涂层材料由以下组份混合而成:阴离子型纤维素醚、非离子纤维素醚、壳聚糖、pH值调节剂和水,其中各组份的重量百分比为:阴离子型纤维素醚1%~2.25%,非离子纤维素醚0.5%~2%,壳聚糖1%~2.25%,pH值调节剂和水共93.5%~96%。本发明的生物可降解涂层材料的制备方法工艺十分简单,易于操制,生产成本低廉,将该涂层材料经简单的喷涂或滚涂之后,就可以得到可生物降解包装薄膜,易于工业化生产并具有很好的经济效益,从而替代目前包装材料上面应用的石油衍生化合物,减轻地球的环境压力。

    一种三相复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108410102A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810199482.6

    申请日:2018-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种三相复合材料的制备方法,包括以下步骤:首先合成REB,并用DMF进行洗涤至滤液澄清,最后将所得湿态产物分散在DMF溶液之中制得REB分散液备用,然后将适量的REB的分散液与BT粒子加入到DMF之中,超声分散30min,将得到的悬浊液放置到70℃的水浴锅中,搅拌加入适量的PVDF粉末并继续2h后,将整个产物迅速的倒入到装有大量无水乙醇的烧杯之中,并快速搅拌5min,使所得产物絮凝出来,而后静置一夜,并用布氏漏斗对产物进行过滤后,再用大量清水洗涤,而后所得滤饼放置在80℃的鼓风烘箱之中烘干,制得块状复合材料。该复合材料具有较大的有效介电常数以及较小的损耗因子,具有重要的实际应用价值。

    一种具有抗静电性能的环氧树脂涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106010118B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201610495451.6

    申请日:2016-06-27

    Abstract: 本发明的具有抗静电性能的环氧树脂涂料及其制备方法,特征是以三氯化铁(FeCl3)为氧化剂,对甲苯磺酸钠(TSANa)为掺杂剂,在水中使吡咯(Py)单体在石墨烯表面发生化学氧化聚合反应,其中FeCl3与Py的物质的量之比为3:1‑1:1,TSANa的浓度为0‑0.025g/ml,制备了具有良好导电性的聚吡咯/石墨烯复合导电材料,然后以聚吡咯/石墨烯为导电添加剂(1‑10wt%),加入有机溶剂混合研磨,高速搅拌分散均匀,然后与环氧树脂乳液混合,高速搅拌,配成环氧抗静电涂料的A组份,固化剂为B组份。该导电材料导电效果好,电导率可达到23S·cm‑1,制备的环氧抗静电涂料的电导率在10‑9‑10‑4S·cm‑1,可广泛应用于各种塑料基底的抗静电涂覆,可用作电子包装材料、电子托盘及支架等,具有重要的商业应用价值。

    一种纳米镍线及制备方法

    公开(公告)号:CN113275585B

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202110567214.7

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 本发明涉及一种纳米镍线及制备方法,该纳米镍线由镍盐、还原剂、溶剂和碱液制备而成;镍盐是六水合氯化镍、六水合硫酸镍、六水合硝酸镍中的至少一种,所述还原剂是二氧化硫脲,溶剂是去离子水,碱液是氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液、乙二胺、浓氨水中的至少一种。制备时,先将镍盐水溶液和二氧化硫脲水溶液相混合,同时将碱液逐滴滴加到混合溶液中,调节pH值至7~9,制备出纳米镍线。本发明以二氧化硫脲为还原剂,有效解决了常用还原剂有剧毒、易制爆、监管严格且成本高等问题,同时该制备方法的反应周期短,环境污染小,成本低,纳米镍线形貌可控性好,易于实现工业化生产,能够实现宏量制备。

    一种含有改性氧化石墨烯的复合防腐材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114958151A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210846370.1

    申请日:2022-07-04

    Abstract: 本发明涉及一种含有改性氧化石墨烯的复合防腐材料,按重量份计,包括以下组分:改性氧化石墨烯4‑5份,环氧树脂40‑70份,固化剂60‑70份,分散剂0‑10份,防沉剂0‑10份,消泡剂0‑10份,三聚磷酸铝0‑10份,改性磷酸锌0‑10份,所述改性氧化石墨烯为经过表面功能化改性的氧化石墨烯。本发明通过加入改性氧化石墨烯,限制了环氧树脂形成防腐材料过程中内部容易发生裂纹和孔洞的问题,同时可以降低生产成本,提高防腐材料的力学性能和防腐性能,进一步通过改性磷酸锌的复配使用,产生良好的协同效应,可以进一步的提升材料的力学和防腐性能,保证了金属防腐蚀的应用需求。

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