一种取代NCO交联固化的水泥路面用填缝材料

    公开(公告)号:CN102604368A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210052403.1

    申请日:2012-03-02

    Applicant: 济南大学

    Inventor: 寿崇琦 许林 刘冰

    Abstract: 本发明涉及到一种替代聚氨酯的活性基团-NCO交联的不怕水的水泥路面填缝胶。该填缝胶由甲组分、乙组分以及胺类促进剂组成,使用时,甲组分和乙组分按1:1~2的质量比取料,同时加入乙组分质量1.0%~2.0%的胺类促进剂,三料混合反应制成;所述甲组分是由聚醚多元醇、异氰酸酯、端羟基有机硅、末端部分酯化的超支化聚合物和催化剂聚合制成的新型聚氨酯预聚体;所述乙组分由催化剂和多种填料混合而成。本发明在克服传统填缝胶施工作业时怕水和致癌交联剂MOCA的使用问题的同时,仍然保持了很好的粘结性、高弹性和抗疲劳等特性,是一种保质期长,可以很好解决因为天气等不确定因素影响水泥路面填缝作业进度的新型聚氨酯填缝胶。

    一种聚甲基丙烯酸甲酯微流控芯片的表面修饰方法及微流控涂层芯片和应用

    公开(公告)号:CN102153774B

    公开(公告)日:2012-05-23

    申请号:CN201110029591.1

    申请日:2011-01-27

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚甲基丙烯酸甲酯微流控芯片的表面修饰方法、涂层芯片及芯片的应用,方法为:将微流控芯片用NaOH溶液进行预处理;将超支化聚酰胺酯和催化剂配成涂层溶液;将涂层溶液压入微流控芯片的微通道中,保持5-30min,吹出剩余的涂层溶液;将涂覆后的微流控芯片加热至60-100℃、冲洗,得聚甲基丙烯酸甲酯微流控涂层芯片。本发明用亲水性超支化聚酰胺酯对芯片进行表面修饰,其操作简单、方法便捷、所用仪器价格合理、成本低,更重要的是可使芯片通道内壁保持永久性的亲水性,有效提高了聚合物涂层的稳定性,延长了涂层芯片的使用寿命,提高了芯片的分析性能,对微流控芯片技术和生物分析技术的发展均具有重要的意义。

    超支化聚合物在阻燃输送带抗静电剂中的应用

    公开(公告)号:CN103265875B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310125801.6

    申请日:2013-04-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及阻燃输送带技术领域,特别涉及一种超支化聚合物在阻燃输送带抗静电剂中的应用。超支化聚合物在阻燃输送带抗静电剂中的应用,超支化聚合物通式为 。采用端羟基超支化聚合物作为PVC输送带用抗静电剂,直接涂覆到阻燃输送带表面,依靠其超强的亲水能力,可以吸收矿井中的水气,进而在阻燃输送带表面形成更为致密紧凑的导电水膜,从而高效地对静电荷进行传导和泄露,防止静电荷的积累,达到抗静电的目的。

    超支化聚合物在阻燃输送带抗静电剂中的应用

    公开(公告)号:CN103265875A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310125801.6

    申请日:2013-04-11

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明涉及阻燃输送带技术领域,特别涉及一种超支化聚合物在阻燃输送带抗静电剂中的应用。超支化聚合物在阻燃输送带抗静电剂中的应用,超支化聚合物通式为。采用端羟基超支化聚合物作为PVC输送带用抗静电剂,直接涂覆到阻燃输送带表面,依靠其超强的亲水能力,可以吸收矿井中的水气,进而在阻燃阻燃输送带表面形成更为致密紧凑的导电水膜,从而高效地对静电荷进行传导和泄露,防止静电荷的积累,达到抗静电的目的。

    一种聚甲基丙烯酸甲酯微流控芯片的表面修饰方法及微流控涂层芯片和应用

    公开(公告)号:CN102153774A

    公开(公告)日:2011-08-17

    申请号:CN201110029591.1

    申请日:2011-01-27

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚甲基丙烯酸甲酯微流控芯片的表面修饰方法、涂层芯片及芯片的应用,方法为:将微流控芯片用NaOH溶液进行预处理;将超支化聚酰胺酯和催化剂配成涂层溶液;将涂层溶液压入微流控芯片的微通道中,保持5-30min,吹出剩余的涂层溶液;将涂覆后的微流控芯片加热至60-100℃、冲洗,得聚甲基丙烯酸甲酯微流控涂层芯片。本发明用亲水性超支化聚酰胺酯对芯片进行表面修饰,其操作简单、方法便捷、所用仪器价格合理、成本低,更重要的是可使芯片通道内壁保持永久性的亲水性,有效提高了聚合物涂层的稳定性,延长了涂层芯片的使用寿命,提高了芯片的分析性能,对微流控芯片技术和生物分析技术的发展均具有重要的意义。

Patent Agency Ranking