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公开(公告)号:CN118421152A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410670890.0
申请日:2024-05-28
IPC: C09D133/00 , C09D7/63 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了一种丙烯酸树脂基纳米隔热涂料及其制备方法和应用。所述涂料包括以下组分:组分A,丙烯酸树脂100质量份;隔热浆料1‑20质量份;酯交换催化剂0.125‑0.5质量份;溶剂0‑200质量份,流平剂0.5‑5质量份;组分B,固化剂1‑15质量份。采用带有酯基官能团的酯类化合物作为纳米隔热浆料的分散介质,基于酯交换反应提高隔热浆料分散介质与丙烯酸树脂相容性,以提高纳米隔热填料在高分子树脂中的分散性,实现较低填料含量下达到较好近红外选择性吸收的光谱效果,对近红外波段实现优良的屏蔽作用。
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公开(公告)号:CN117844150B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410263538.5
申请日:2024-03-08
Applicant: 南京工业大学 , 南京亚鼎光学有限公司
IPC: C08L29/14 , C08K5/134 , C08K5/103 , C09J129/14 , C09J11/06 , C09J7/30 , C09J7/10 , C08F8/00 , C08F16/06
Abstract: 本发明的一种透明阻尼隔音胶片用树脂粒料及其制备方法,按质量份包括100份高分子树脂、0‑2份催化剂,及0‑70份有机阻尼基元与30‑50份增塑剂,或30‑70份有机阻尼基元与0‑50份增塑剂。高分子树脂为聚乙烯醇缩丁醛,有机阻尼基元为受阻酚类化合物,催化剂为氧化二丁基锡或醋酸锌,增塑剂为三甘醇或四甘醇的脂肪族二酯类。利用高分子树脂与有机阻尼基元结构的酯交换,在溶液混合反应或熔体混合过程中提高有机阻尼基元在高分子树脂中的分散性,解决相容性差、有机阻尼基元易发生二次自聚集的问题,满足胶片透明性需要。增塑剂的增塑效果及有机阻尼基元的增塑与氢键作用,协同提升胶片宽频的平均隔音性能。
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公开(公告)号:CN114953671B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210595761.0
申请日:2022-05-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: B32B27/30 , B32B27/20 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B7/12 , C08J5/18 , C08L29/04 , C08K9/02 , C08K3/22 , C08K3/08 , D06M11/155 , A41G1/00 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种具有低热红外特性仿生叶片及其制备方法。该仿生叶片由三层结构组成,分别为近红外高反层、复合吸附层、纤毛对流层。近红外高反层由元素掺杂铬绿与亲水高分子聚乙烯醇(PVA)复合而成,模拟天然植物叶片光谱;复合吸附层选用活性炭纤维布为基体,并通过浸渍法吸附金属氯化盐;利用磁场诱导磁性粒子运动,促使表面纤毛定向生长,以此制备纤毛对流层。采用有机胶黏剂将近红外高反层、复合吸附层、纤毛对流层组装得到该仿生叶片,其具有优异的低热红外特性。
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公开(公告)号:CN116004104A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310041490.9
申请日:2023-01-13
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D175/04 , C09D163/00 , C09D7/63
Abstract: 本发明公开了基于受阻酚与环氧复合微球的水性阻尼涂料及其制备方法,将受阻酚与环氧树脂复合,受阻酚能够很好地分散于环氧树脂中,以制成受阻酚与环氧复合微球。微球的粒径可以调节,将微球粒径调小,比表面积增大,微球表面的受阻酚与水性树脂相互作用的程度就能够有效提高。并且,本发明还能从两方面提高损耗因子,还通过引入第二相高分子环氧树脂,能够兼顾拓宽阻尼温域和提高损耗因子。此外,本发明通过设计受阻酚与环氧复合微球这种填料,避免了对水性树脂进行改性,制备方法简单且易于工业化推广。
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公开(公告)号:CN115141522A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210714473.2
申请日:2022-06-23
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D127/16 , C09D7/61 , C09D133/00 , C09K5/06
Abstract: 本发明公开了一种温度响应智能辐射降温涂层材料及其制备方法。从上到下由功能涂层、高反射基体层和多孔结构层组成。从上到下依次为功能涂层、高反射基体层和多孔结构层;功能涂层由功能粉体和全光谱高通透树脂组成,具体由功能粉体分散于溶解于溶剂中的高通透树脂中得到的涂料,涂覆于高反射基体表面,然后进行烘烤得功能涂层;多孔结构层由多孔载体、相变材料和封装树脂组成,其中相变材料填充于多孔载体的孔隙中,封装树脂包裹在外层,然后使用导热胶贴敷于高反射基体的另一面;制得温度响应智能辐射降温涂层材料。本发明能够将辐射降温材料的应用场景拓宽至一年四季,增强了其实用性,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115141520A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210714510.X
申请日:2022-06-23
Applicant: 南京工业大学
IPC: C09D127/12 , C09D133/00 , C09D5/22 , C09D7/61 , C09D5/33
Abstract: 本发明涉及一种温度响应热致变色辐射降温器及其制备方法。辐射降温器从上到下由紫外光保护层,热致变色辐射降温层,高反射基底层组成。高反射基体层为反射率高于95%的片层镜面金属,厚度为0.5~1.5mm。热致变色辐射降温层由高通透的树脂,添加剂,功能填料,以及温变粉溶于溶剂制成涂料,将其喷涂于高反射基体上,烘干形成,厚度为5~10μm。紫外光保护层由高通透树脂与无机荧光粉溶于溶剂形成荧光涂料,将其喷涂在热致变色辐射降温层上,烘干形成,厚度为1~5μm。本发明能够使得原有辐射降温器能够对温度产生智能化响应,在高温下显现白色,具有良好的降温效果,在低温下显现色彩,具有良好的美观度,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115109376A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210954637.9
申请日:2022-08-10
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08L51/00 , C08K9/06 , C08K7/08 , C08K3/24 , C08J5/18 , C08F259/08 , C08F220/32
Abstract: 发明公开了一种高储能钛酸锶钡/PVDF基聚合物复合材料及其制备方法。钛酸锶钡填料包括钛酸锶钡纳米颗粒与钛酸锶钡纳米线,以硅烷偶联剂KH550改性,在钛酸锶钡表面引入氨基,使之同时具有高介电填料与交联剂功能。PVDF基聚合物通过无金属有机催化原子转移自由基聚合反应,引入聚甲基丙烯酸缩水甘油酯链段。将含端氨基的改性钛酸锶钡与具有PGMA链段的PVDF基聚合物进行复合,形成交联网络状结构,得到的复合材料产生电子势阱,可以有效抑制材料漏导电流、提高击穿场强,同时抑制介电损耗,介电损耗可降低至0.05左右(1kHz),击穿场强最高可达600MV/m,剩余极化值显著降低,能量密度14~19J/cm3。
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公开(公告)号:CN110387751B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201910694443.8
申请日:2019-07-30
Applicant: 南京工业大学
IPC: D06N3/04 , D06N3/00 , D06M11/83 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/30
Abstract: 本发明涉及一种辐射自降温功能纤维织物及其制备方法,其特征在于该功能纤维织物是在纤维织物表面依次涂布高反射铝银层和8~14μm红外强选择性吸收辐射涂层;8~14μm红外强选择性吸收辐射涂层由活性纳米功能组合物和含氟聚合物树脂溶液组成,其中所述的活性纳米功能组合物由纳米二氧化硅、稀土硅酸盐化合物和钼酸盐化合物按照质量比1:(0.5~2):(0.5~2)混合并由硅烷偶联剂改性而成;含氟聚合物树脂溶液的固体组分质量占8~14μm红外强选择性吸收辐射涂层质量的10%~80%。本发明提供的功能纤维织物能够在太阳光照和无光照环境下发挥高效的辐射自降温功能,可广泛应用于建筑物、大功率装备外层披挂或用于制造自降温帐篷、功能衣物等领域。
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公开(公告)号:CN110373030A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910665686.9
申请日:2019-07-23
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明公开一种磁场诱导图案化组装与可擦除的磁控相变材料及其制备方法。该磁控相变材料以极性或非极性低温相变高分子材料为基体材料,以表面极性或非极性改性后的超顺磁性纳米材料为磁场响应单元,磁场响应单元与基体材料的质量比为0.2~0.5:1;其中,基体材料与磁场响应单元的分子极性相同。通过对超顺磁颗粒表面改性,使其拥有溶于对应相变材料的表面性质,然后与相变基质有效稳定的复合,分散均匀可获得具备对磁场快速响应的磁控相变材料;该材料在高温下通过磁场阵列完成图案化组装,当温度降低到熔点以下时,该图案在无磁场时具有形状稳定性,当温度升高再到熔点以上时,无磁场作用下,该材料可通过自流平实现图案的擦除。
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公开(公告)号:CN106750529B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201611043229.9
申请日:2016-11-11
Applicant: 南京工业大学
IPC: C08K5/56 , C08L23/08 , C08L33/12 , C08F220/14 , C08F222/14 , C07F5/00
Abstract: 本发明公开了一种选择性近红外光响应形状记忆聚合物复合材料,采用稀土有机配合物作为选择性光热填料,采用热致形状记忆聚合物作为聚合物基体材料;所述稀土有机配合物的通式为RMmNn,其中:R表示镱或钕;M表示羧酸类有机配体,m=0‑4;N表示共轭类有机配体,n=0‑4。本发明还公开了选择性近红外光响应形状记忆聚合物复合材料的制备方法,也即通过物理方法和/或化学方法将选择性光热填料和聚合物基体材料混合制备得到。其中,聚合物基体材料为100份,物理方法混合时光热填料为0.1‑50份,化学方法混合时光热填料为0.1‑20份。本发明有效降低了选择性光热填料的成本,有利于选择性光响应形状记忆聚合物的推广应用。
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