一种基于PA-MEL阻燃固化剂的阻燃涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117887324A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410058920.2

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于PA‑MEL阻燃固化剂的阻燃涂料,以尿素、甲醛为主要原料,三聚氰胺、木质素磺酸钠为助剂,邻苯二甲酸二辛酯DOP为增塑剂,植酸‑三聚氰胺聚电解质PM为生物基阻燃固化剂;分解质量为5%时的温度为244.9℃,达到最大分解速率时的温度为297.7℃;在800℃时的残炭量为37.4wt.%。其制备方法包含以下步骤:1,植酸‑三聚氰胺聚电解质PM的制备;2,脲醛树脂乳液MUF的制备;3,基于PA‑MEL阻燃固化剂的阻燃涂料SUF的制备。作为木材阻燃涂料的应用,具有阻燃性质,涂覆了阻燃涂料的木材在UL‑94等级测试中,通过UL‑94V‑0等级测试;完全燃烧后形成的残炭炭层表现出连续致密的性质,其存在的孔洞少且小;在极限氧指数测试中,极限氧指数为32.1%。

    一种NiMo-LDH@Co-ZIF-67多孔核壳结构复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115410831B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202211112489.2

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67多孔核壳结构复合材料,以六水硝酸钴和二甲基咪唑为起始原料制备Co‑ZIF‑67,再以六水硝酸镍、二水钼酸钠、Co‑ZIF‑67和尿素为原料,经一步水热法制得NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67多孔核壳结构复合材料;Co‑ZIF‑67为椭圆片状空心结构的核结构;NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67为多孔核壳结构的壳结构。其比表面积为180‑210 m2 g‑1,孔径分布为3‑4 nm。其制备方法包括:1,Co‑ZIF‑67的制备;2,NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67多孔核壳结构复合材料的制备。作为超级电容器电极材料,在0‑0.5 V,电流密度为1 A g‑1时充放电,比电容为1500‑2000 F g‑1;在电流密度为10 A g‑1,5000圈循环,保留初始比电容的85‑90%。

    一种结构稳定的MXene复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111777069B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202010695464.4

    申请日:2020-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种结构稳定的MXene复合材料,由Ti3C2 Mxene、MoS2和Cu2O构成;其中,Ti3C2 MXene为基体材料,微观形貌为类手风琴状结构,作用是提供多层结构;MoS2的微观结构为纳米片结构,负载于Ti3C2 MXene的表面,作用是提供额外赝电容;Cu2O的微观结构为立方晶体结构,嵌入Ti3C2 MXene多层结构的间隙中,作用是稳定Ti3C2 MXene的多层结构。以Ti3AlC2、钼酸铵、可溶性硫化物、硫酸铜和氢氧化钠为起始原料,经刻蚀、水热和静置沉淀自组装制得。其制备方法包括以下步骤:1)Ti3C2 MXene的制备;2)Ti3C2 MXene‑MoS2的制备;3)Ti3C2 MXene‑MoS2‑Cu2O的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.55 V范围内充放电,在放电电流密度为1 A g‑1时,比电容为1400‑1500 F g‑1;在3000圈循环后的循环稳定性为92%。

    一种CC-NiO-CuCoS复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112409028B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202011171824.7

    申请日:2020-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种CC‑NiO‑CuCoS复合材料,由CC、NiO和CuCo2S4构成;其中,CC为基体材料,微观形貌为纤维状结构,作用是提供基底使NiO纳米片不堆积和导电基底利于电子的超高速输运;NiO的微观结构为纳米片结构,负载于CC的表面,作用是提供额外赝电容;CuCo2S4的微观结构为纳米颗粒结构,附着于CC和NiO纳米片表面,作用是稳定NiO的片状结构和包覆部分裸露的CC。以CC、六水合硝酸镍、氟化铵、尿素、一水合乙酸铜、四水合乙酸钴、硫脲为起始原料,经两步水热制备而得。其制备方法包括以下步骤:1)CC的清洗与活化;2)CC‑NiO复合材料的制备;3)CC‑NiO‑CuCo2S4复合材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,比电容为840 F g‑1;在3000圈循环后的循环稳定性为100%。

    一种基于二氧化硅金属硫化物复合材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112490018B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202011425106.8

    申请日:2020-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化硅金属硫化物复合材料,采用两步水热法,在模板剂二氧化硅外表面生长二硫化锰、二硫化钴的纳米花状结构,同时通过硫化反应,二氧化硅被氢氧根刻蚀,从而使一部分二氧化硅从硫化物离子的水解中释放出来,将内部二氧化硅模板刻蚀出一定的孔洞,便于离子迁移即可制得基于二氧化硅的分层纳米金属硫化物复合材料。其制备方法包括以下步骤:1复合金属氧化物前驱体的制备;2基于二氧化硅金属硫化物复合材料的制备。作为超级电容器电极材料的应用,在0‑0.55 V范围内充电/放电,在放电电流密度为1 A/g时,比电容为1150‑1160 F/g。具有优良的材料稳定性能,和优良的离子传输能力。

    一种基于PGL的生物基阻燃涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118580739A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410758573.4

    申请日:2024-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于PGL的生物基阻燃涂料,以尿素、甲醛为主要原料,硅烷偶联剂KH550为助剂,植酸‑胍唑‑木质素复合高分子PGL为生物基阻燃剂,氯化铵为固化剂;分解质量为5%时的温度为231.9±5℃,达到最大分解速率时的温度为284.5±5℃;在800℃时的残炭量为35.3±2wt.%。其制备方法包含以下步骤:1,植酸‑胍唑‑木质素复合高分子PGL的制备;2,改性脲醛树脂乳液MUF的制备;3,基于PGL的生物基阻燃涂料PGL/MUF的制备。作为木材阻燃涂料的应用时,具有阻燃性质,在UL‑94等级测试中,通过UL‑94V‑0等级测试;燃烧后残炭炭层连续致密;极限氧指数为36.5±1%;最大热释放速率为19.19±1.29kW/m2,总放热量为1.20±0.05MJ/m2,火灾增长指数为0.27±0.05kW/m2/s。

    一种基于双金属离子改性PA-MEL阻燃剂的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118440558A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410578818.5

    申请日:2024-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于双金属离子改性PA‑MEL阻燃涂料,以氢氧化锌、醋酸亚铁、植酸、三聚氰胺为原料,经水浴法制得DM‑PA‑MEL阻燃剂;具有均匀分层的纳米片结构;再经环氧树脂和固化剂乙二胺制得DM‑PA‑MEL‑E阻燃涂料;当温度为300℃时,分解质量为4.3‑11.1%,达到最大分解速率时的温度为378.3‑390.5℃;在800℃时的残炭量为16.5‑32.7wt.%。其制备方法包括以下步骤:1,双金属植酸‑三聚氰胺阻燃剂的制备;2,双金属植酸‑三聚氰胺阻燃涂料的制备。作为木材阻燃涂料的应用时,将DM‑PA‑MEL‑E涂覆在木材表面后制备阻燃木材DM‑PA‑MEL‑EW,所得DM‑PA‑MEL‑EW具有阻燃性;通过UL‑94V‑0等级测试,极限氧指数为27.2‑30.1%,完全燃烧后形成的残炭炭层表现出连续致密的性质,其存在的孔洞少且小。

    一种NiMo-LDH@Co-ZIF-67多孔核壳结构复合材料的制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115410831A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211112489.2

    申请日:2022-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67多孔核壳结构复合材料,以六水硝酸钴和二甲基咪唑为起始原料制备Co‑ZIF‑67,再以六水硝酸镍、二水钼酸钠、Co‑ZIF‑67和尿素为原料,经一步水热法制得NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67多孔核壳结构复合材料;Co‑ZIF‑67为椭圆片状空心结构的核结构;NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67为多孔核壳结构的壳结构。其比表面积为180‑210 m2 g‑1,孔径分布为3‑4 nm。其制备方法包括:1,Co‑ZIF‑67的制备;2,NiMo‑LDH@Co‑ZIF‑67多孔核壳结构复合材料的制备。作为超级电容器电极材料,在0‑0.5 V,电流密度为1 A g‑1时充放电,比电容为1500‑2000 F g‑1;在电流密度为10 A g‑1,5000圈循环,保留初始比电容的85‑90%。

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