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公开(公告)号:CN116285397A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310170322.X
申请日:2023-02-27
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种基于DA热可逆动态共价键聚氨酯改性沥青及其制备方法,该改性沥青包括以下重量份数的原料组分:基质沥青100份,热可逆动态共价键聚氨酯1‑50份。与现有技术相比,本发明的DAPU改性沥青具有较低的制备温度,该温度可低至140℃,其较于传统的聚合物改性沥青的制备温度降低40~50℃,显著降低了能耗,降低碳排放,减少了环境污染,所得聚氨酯改性沥青与基质沥青有良好的相容性,同时具有优异的高低温稳定性等。
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公开(公告)号:CN105753337B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610115574.2
申请日:2016-03-02
Applicant: 同济大学
IPC: C03C17/23
Abstract: 本发明公开了一种绿色环保低成本增透膜的制备方法,包括以下步骤:(1)以苯乙烯、丙烯酸酯等单体为原料,引入含硅前驱体,采用乳液聚合的方法制备核壳型有机‑无机纳米粒子;(2)基底玻璃的前处理;(3)将步骤(1)中得到的乳液通过浸渍提拉法在步骤(2)提供的基底玻璃上镀膜;(4)薄膜的高温处理,形成具有纳米空心结构的SiO2增透膜。与传统增透膜制备方法相比,本发明中增透膜的制备过程不使用任何有机溶剂,具有绿色环保的特点,而且制备过程简便高效、成本较低。制备的增透膜具有优异的光学性能,最大透光率可达98.8%,可见光波段内平均透光率达98.1%。
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公开(公告)号:CN104045968B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201410272635.7
申请日:2014-06-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及采用一种软核硬壳聚合物核-无机壳纳米复合粒子材料增韧酚醛泡沫。本发明基于酚醛树脂分子的结构特点,采用一种可以与之反应且具有很好相容性的软核-硬壳聚合物核/无机壳纳米复合粒子作为新型增韧剂来改善酚醛泡沫的脆性。具体采用Pickering乳液聚合来制备这类纳米复合粒子,并将其作为增韧剂用于制备增韧酚醛泡沫材料。原料包括:100份酚醛树脂,6-10份表面活性剂,7-11份固化剂,6-10份发泡剂,0.01-1份纳米复合粒子。
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公开(公告)号:CN101215402B
公开(公告)日:2010-06-16
申请号:CN200710173284.4
申请日:2007-12-27
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于高分子材料和电化学技术领域,具体为一种酸碱聚合物质子导电膜及其制备方法。该导电膜是通过原位聚合法使酸性聚合物和碱性聚合物两者复合制成。酸性聚合物的引入解决了无机小分子酸在水蒸气环境中慢性流失从而降低质子电导率的问题,原位聚合方法的采用,解决了两种聚合物可能会因为相容性不好而无法复合成稳定均一材料的问题。所制得质子导电膜材料具有良好的成膜性,并在中温范围内具有良好的质子导电性能。
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公开(公告)号:CN101250310B
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200810035586.X
申请日:2008-04-03
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属于有机无机复合材料和电化学技术领域,具体为一种有机无机复合中温质子导电膜材料及其制备方法。该膜材料通过在酸性或碱性聚合物中引入无机二氧化硅中空微球(HSS)而制备获得,从化学成分组成和空间结构两方面同时提高体系对质子化助剂的保持能力。所制得的质子导电膜材料,在水的沸点以上仍有较好的质子导电性能,可用于中温(100-200℃)燃料电池的质子交换膜和膜电极。
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公开(公告)号:CN101293182A
公开(公告)日:2008-10-29
申请号:CN200810039201.7
申请日:2008-06-19
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属废水处理技术领域,具体为一种除汞用纳米多孔二氧化硅-聚间苯二胺复合薄膜及其制备方法。该复合薄膜由二氧化硅纳米多孔薄膜表面用溶液共混法涂布一层或多层聚间苯二胺的有机溶液,再经烘干处理而获得。复合薄膜材料具有优异的高浓度汞离子吸附性能和优异的痕量汞离子吸附性能,而且材料的力学强度高、使用寿命长、传质性能和抗老化性能好,是新一代高性能高效除汞产品,可应用于浓度较高的含汞污水的处理领域。本发明方法制备工艺简便、生产效率高、薄膜质量高、成本低,便于规模化生产。
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公开(公告)号:CN101250374A
公开(公告)日:2008-08-27
申请号:CN200810035588.9
申请日:2008-04-03
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明属水性涂料技术领域,具体涉及一种纳米中空二氧化硅微球/聚氨酯复合水性涂料及其制备方法。该水性复合涂料由尺寸50~250纳米中空SiO2微球、异氰酸酯封端的聚氨酯预聚体、催化剂与其他助剂化学复合制得。该复合水性涂料的室温贮存稳定性良好,纳米中空SiO2微球与水性聚氨酯具有良好的相容性,该水性复合涂层的硬度及耐水性能大幅改善,耐热性及抗紫外光性能优异。本发明的制备方法具有工艺方便简单、对环境无污染、涂膜质量高、成本低廉和应用前景广泛等优点,是新一代绿色环保高性能化工产品,可应用于汽车涂装、木器漆、建筑、办公家具、皮革、纺织整理、涂料印花和机械设备等领域。
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公开(公告)号:CN101172609A
公开(公告)日:2008-05-07
申请号:CN200710047411.6
申请日:2007-10-25
Applicant: 同济大学
IPC: C01B33/113 , C09C1/28 , C08G77/28
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,具体涉及一种内外表面带巯基的中空二氧化硅微球的制备方法。本发明利用表面带正电荷的聚苯乙烯微球为模板,在乙醇/水体系中,以氨水为催化剂和刻蚀剂,使含巯基的偶联剂在聚苯乙烯微球表面水解缩聚,形成二氧化硅壳层,同时聚苯乙烯微球被去除,最终形成内外界面都带有巯基的二氧化硅壳层。本发明方法简单易行,避免了传统无机中空微球制备过程中的高温煅烧或试剂刻蚀。由于这种中空二氧化硅微球内外表面带有巯基,经过氧化剂氧化成内外表面带有磺酸基团中空微球,可以作为固体酸催化剂,也可以作为水化质子交换膜的改性剂。
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