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公开(公告)号:CN119081503A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411029209.0
申请日:2024-07-30
Applicant: 湖南科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种CeO2‑GO杂化材料/环氧树脂复合防腐涂层的制备方法,该方法以3‑氨丙基三乙氧基硅烷((3‑Aminopropyl)triethoxysilane,APTS)对GO表面进行共价化学修饰,得到氨基功能化GO;在乙酸催化下,以3‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷(3‑Glycidyloxypropyltrimethoxysilane,GPTS)对二氧化铈纳米粒子进行表面修饰,得到环氧基功能化CeO2。通过氨基和环氧基之间的开环反应,将CeO2纳米粒子锚定在GO的表面上,得到CeO2‑GO杂化材料。将所制备的CeO2‑GO杂化材料添加到环氧树脂基体中,得到的环氧树脂涂层防腐性能显著提高。
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公开(公告)号:CN114292426B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111451378.X
申请日:2021-12-01
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水多孔铝合金‑环氧树脂防腐复合材料的制备方法,涉及高分子复合材料领域;该方法采用三甲氧基硅烷和γ‑氨丙基三乙氧基硅烷对SiC纳米颗粒进行改性,制备了氟化碳化硅纳米颗粒,然后以三甲氧基硅烷和γ‑氨丙基三乙氧基硅烷为原料,合成了含氟预聚体,最后,借助热辅助真空浸渍技术,采用两步法制备了性能优良的多孔铝合金‑环氧树脂复合材料;由于多孔铝合金独特的泡沫结构和改性环氧树脂优异的物理化学性能,具有互穿网络结构的AFE材料具有优异的耐磨性、耐弯曲性和耐腐蚀性。
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公开(公告)号:CN114292426A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111451378.X
申请日:2021-12-01
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种超疏水多孔铝合金‑环氧树脂防腐复合材料的制备方法,涉及高分子复合材料领域;该方法采用三甲氧基硅烷和γ‑氨丙基三乙氧基硅烷对SiC纳米颗粒进行改性,制备了氟化碳化硅纳米颗粒,然后以三甲氧基硅烷和γ‑氨丙基三乙氧基硅烷为原料,合成了含氟预聚体,最后,借助热辅助真空浸渍技术,采用两步法制备了性能优良的多孔铝合金‑环氧树脂复合材料;由于多孔铝合金独特的泡沫结构和改性环氧树脂优异的物理化学性能,具有互穿网络结构的AFE材料具有优异的耐磨性、耐弯曲性和耐腐蚀性。
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公开(公告)号:CN119160941A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411359166.2
申请日:2024-09-27
Applicant: 湖南科技大学
IPC: C01G31/02
Abstract: 本发明公开了一种M相二氧化钒的制备方法,其包括以下步骤:将V2O5分散到去离子水中,得到V2O5的水分散液;将N2H4·HCl和HCl加入V2O5的水分散液中,搅拌至溶液由黄色变为蓝色后,保持在CO2氛围中加入NH4HCO3的水悬浊液,继续搅拌反应,纯化,得到氧钒(IV)碱式碳酸铵;将氧钒(IV)碱式碳酸铵置于保护性气体氛围中进行高温热处理,得到M相二氧化钒。该M相二氧化钒形貌均一,呈单斜晶系结构,同时具有较高的光学吸收率,将其应用于Ti3C2Tx MXene材料中,可以通过借助M相VO2调控Ti3C2Tx MXene材料对可见光‑近红外波长段的透过率,实现可控光热转换。
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公开(公告)号:CN118956233A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410863350.4
申请日:2024-06-29
Applicant: 湖南科技大学
IPC: C09D163/02 , C09D5/08 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种可控吸热VO2@MXene/环氧树脂防腐复合涂层及其制备方法,本发明首先制备单层Ti3C2Tx MXene;然后使用聚多巴胺(PDA)作为粘接剂对单层Ti3C2Tx MXene中的MXene纳米片进行包覆处理,该包覆处理不仅能够提高MXene的机械稳定性,同时还提供大量“锚点”,利用其作为粘结剂,将M相VO2纳米粒子负载于Ti3C2Tx MXene表面,制备了具有可控光吸收和光热转换的VO2@Ti3C2Tx MXene纳米片;最后,将超支化酰胺化合物、双酚A型二缩水甘油醚和VO2@Ti3C2Tx MXene纳米片混合均匀,制备了VO2@MXene/环氧树脂防腐复合涂层。实验结果表明,本发明所制备的可控吸热VO2@MXene/环氧树脂防腐复合涂层具有可控的光热性能和防腐性能。另本发明制备方法合成工艺简单,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN117384531A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311398237.5
申请日:2023-10-25
Applicant: 湖南科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D183/08
Abstract: 本发明公开了一种超疏水自修复SH/PDA‑Ti3C2Tx MXene/环氧树脂防腐复合涂层及其制备方法,本发明首先以γ‑氨丙基三乙氧基硅烷、三甲氧基(1H,1H,2H,2H‑七氟癸基)硅烷、氢氧化钠水溶液为原料,制备含氟预聚体;然后以LiF和Ti3AlC2为原料,制备单层Ti3C2Tx MXene纳米片;再以含氟预聚体、单层Ti3C2Tx MXene纳米片、DA‑HCl、正十二硫醇为原料,制备SH/PDA‑MXene纳米片;最后将其与环氧树脂共混,制备SH/PDA‑Ti3C2Tx MXene/环氧树脂复合涂层。结果表明,该复合涂层表现出优异的光热性能、防腐性能、超疏水性能以及自修复性能,因此在机翼、风电叶片、高速列车外壳等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115028163A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210716154.5
申请日:2022-06-23
Applicant: 湖南科技大学
IPC: C01B32/194 , C01B32/198
Abstract: 本发明公开了一种高度氟化石墨烯的制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1、通过改进Hummer法制备得到氧化石墨烯;S2、将氧化石墨烯、去离子水、氢氟酸和高锰酸钾混合超声分散,然后置于超声‑水热反应釜中,并在超声波频率为5~40KHz、水热温度为120~180℃下进行超声‑水热耦合反应;S3、反应结束后,将反应混合液离心分离,洗涤,干燥,得到氟化石墨烯。本发明以氧化石墨烯为原料,以高锰酸钾和氢氟酸作为氟化剂,结合采用超声分散与超声‑水热耦合技术制备了高度氟化石墨烯,该制备方法不仅有效地节约了能耗,同时提高了氟化石墨烯中的氟含量,进一步提高了氟化石墨烯产品的质量,且工艺简单、成本低廉、无毒、环境友好、易于实现规模化生产。
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