在材料表面紫外表固化接枝两性离子凝胶涂层的方法

    公开(公告)号:CN102775831A

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN201210273786.5

    申请日:2012-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种材料表面紫外表固化接枝两性离子凝胶涂层的方法。该方法是先在待改性基材表面涂覆一层具有化学反应性的不饱和双键和光引发剂的可光固化有机-无机杂化过渡层,接着在其上面再涂覆一层含有两性离子单体、多烯交联剂和光引发剂的可光固化的凝胶溶液,置于紫外光下照射,得到表面具有两性离子的凝胶涂层。可光固化有机-无机杂化过渡层的制备是在反应器中加入硅烷前驱体、溶剂和水,在0-100℃条件下,滴加酸性催化剂;然后在0-100℃陈化1-10000小时,加入光引发剂;本发明方法实施简单,成本低廉。可用于对金属,石材,陶瓷,玻璃和高分子材料等不同材料表面改性领域。

    在材料表面紫外表固化接枝两性离子凝胶涂层的方法

    公开(公告)号:CN102775831B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201210273786.5

    申请日:2012-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种材料表面紫外表固化接枝两性离子凝胶涂层的方法。该方法是先在待改性基材表面涂覆一层具有化学反应性的不饱和双键和光引发剂的可光固化有机-无机杂化过渡层,接着在其上面再涂覆一层含有两性离子单体、多烯交联剂和光引发剂的可光固化的凝胶溶液,置于紫外光下照射,得到表面具有两性离子的凝胶涂层。可光固化有机-无机杂化过渡层的制备是在反应器中加入硅烷前驱体、溶剂和水,在0-100℃条件下,滴加酸性催化剂;然后在0-100℃陈化1-10000小时,加入光引发剂;本发明方法实施简单,成本低廉。可用于对金属,石材,陶瓷,玻璃和高分子材料等不同材料表面改性领域。

    一种对PET织物表面进行超疏水改性的方法

    公开(公告)号:CN103088629B

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201210553204.9

    申请日:2012-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种对PET织物表面进行超疏水改性的制备方法,该方法现在在反应容器中,加入水、强碱化合物和十六烷基三甲基溴化铵,加热至40~100℃后,将PET无纺布浸入其中,清水冲洗,得到经碱减量处理的PET无纺布;然后将经碱减量预处理过的PET织物加入放有硅烷前驱体、溶剂和水的容器中,滴加碱性催化剂,搅拌反应0.1~48小时后,加入疏水烷基硅烷化合物,继续反应0.1~48小时,热处理,即可得到超疏水改性的PET织物;本发明得到表面与水的接触角大于150°,滚动角小于10°,具有良好的超疏水性质的PET织物。该方法操作简单,成本低廉,对设备要求不高。

    一种对PET织物表面进行超疏水改性的方法

    公开(公告)号:CN103088629A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201210553204.9

    申请日:2012-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种对PET织物表面进行超疏水改性的制备方法,该方法现在在反应容器中,加入水、强碱化合物和十六烷基三甲基溴化铵,加热至40~100℃后,将PET无纺布浸入其中,清水冲洗,得到经碱减量处理的PET无纺布;然后将经碱减量预处理过的PET织物加入放有硅烷前驱体、溶剂和水的容器中,滴加碱性催化剂,搅拌反应0.1~48小时后,加入疏水烷基硅烷化合物,继续反应0.1~48小时,热处理,即可得到超疏水改性的PET织物;本发明得到表面与水的接触角大于150°,滚动角小于10°,具有良好的超疏水性质的PET织物。该方法操作简单,成本低廉,对设备要求不高。

    一种内置冷却用中空螺旋管的水或油浴锅

    公开(公告)号:CN201832673U

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201020556719.0

    申请日:2010-10-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种内置冷却用中空螺旋管的水或油浴锅,包括水或油浴锅的锅体(5)和中空螺旋管(4);中空螺旋管(4)为螺旋状的中空管,沿水或油浴锅的锅体(5)的内腔壁设置在水或油浴锅的锅体(5)内,中空螺旋管(4)两端分别设有进水口(2)和出水口(3),进水口(2)和出水口(3)通过密封结合部(1)固定在水或油浴锅的锅体(5)上,并伸出水或油浴锅的锅体(5)外;所述中空螺旋管为金属管。本实用新型将螺旋管冷却散热辅助装置与传统的可加热的水或油浴锅相结合,能有效改善传统的水或油浴锅在需要降温时散热缓慢的问题,达到了提高仪器的利用效率,且结构简单合理,易于生产,使用方便。

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