纤维素纳米晶体/二氧化硅复合模板法制备超疏水涂层

    公开(公告)号:CN105670393A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610254633.4

    申请日:2016-04-22

    CPC classification number: C09D101/00 C08B15/02 C08K3/36 C08K9/04 C09D7/62

    Abstract: 本发明是用纤维素纳米晶体/二氧化硅复合模板法制备超疏水涂层的方法,包括如下步骤:(1)以浓度56%硫酸处理微晶纤维素MCC;(2)进行离心洗涤;(3)将纤维素纳米晶体悬浮液中的水分用乙醇置换;(4)研磨待用;(5)把样品冷冻到-30℃时再抽真空冷冻干燥。优点:以硬脂酸作为改性剂,可以与SiO2/NCC的表面-OH发生脱水反应,并且硬脂酸还引入了疏水性-CH3基团,从而降低了SiO2/NCC的表面能;且纤维素纳米晶体与二氧化硅复合不但具有生物高分子材料的特性,也兼具有无机材料的耐候性、硬度等特性,可用于室内外用涂料的改性,可在建筑楼面清洁及家具防污染等方面发挥作用。

    用纳米纤维素模板法制备超疏水涂层的方法

    公开(公告)号:CN105153819A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510647618.1

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明是一种用纳米纤维素模板法制备超疏水涂层的方法,由纳米纤维素表面原位生成粒径可控的纳米TiO2,通过硬脂酸对使纳米TiO2表面进行疏水改性,无水乙醇为溶剂,十二烷基苯磺酸钠为分散剂。将以纳米纤维素(NCC)为模板改性过的TiO2与PDMS(聚二甲基硅氧烷)复合,经机械共混,热处理得到超疏水涂层。优点:以硬脂酸作为改性剂,还引入了疏水性-CH3基团,降低TiO2/NCC的表面能;聚二甲基硅氧烷与TiO2/NCC复合增加涂层黏附力,并通过与无机纳米粒子的相互作用形成微/纳粗糙结构,弥补TiO2/NCC附着力差的缺点。方法简单,可广泛加入多种涂料中增强其疏水性能,涂膜耐磨性也有一定保障。

    一种高耐磨水性UV固化木器涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN105368129A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510967495.X

    申请日:2015-12-22

    CPC classification number: C09D7/63 C09D7/65

    Abstract: 本发明是一种高耐磨水性UV固化木器涂层及制备方法,由水性UV固化涂料、改性剂纳米纤维素即CNC悬浮液、改性剂硅烷偶联剂构成。制备方法,包括:1)在反应釜中按比例加入水性UV固化涂料,CNC悬浮液和硅烷偶联剂;2)水性UV固化涂料和改性剂共混;3)通过压力喷射,将改性涂料沉积在基材上;4)基材置于鼓风干燥机中干燥去除涂料中多余水分;5)将处理后的基材放于UV固化机中进行辐射固化。优点:经CNC协同硅烷偶联剂改性的水性UV固化木器涂层的耐磨性得到明显提升,同时涂层的抗冲击性、硬度、附着力等也得到改善,光泽度趋向亚光且可调。成本低廉、过程可控、适用性好且能够满足日常对水性UV固化涂料的使用需求。

    用纳米纤维素模板法制备超疏水涂层的方法

    公开(公告)号:CN105153819B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510647618.1

    申请日:2015-10-09

    Abstract: 本发明是一种用纳米纤维素模板法制备超疏水涂层的方法,由纳米纤维素表面原位生成粒径可控的纳米TiO2,通过硬脂酸对使纳米TiO2表面进行疏水改性,无水乙醇为溶剂,十二烷基苯磺酸钠为分散剂。将以纳米纤维素(NCC)为模板改性过的TiO2与PDMS(聚二甲基硅氧烷)复合,经机械共混,热处理得到超疏水涂层。优点:以硬脂酸作为改性剂,还引入了疏水性‑CH3基团,降低TiO2/NCC的表面能;聚二甲基硅氧烷与TiO2/NCC复合增加涂层黏附力,并通过与无机纳米粒子的相互作用形成微/纳粗糙结构,弥补TiO2/NCC附着力差的缺点。方法简单,可广泛加入多种涂料中增强其疏水性能,涂膜耐磨性也有一定保障。

    纳米碳化硼改性水性聚氨酯高耐磨涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN109880500A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910081766.X

    申请日:2019-01-28

    Abstract: 本发明提出的是一种纳米碳化硼改性水性聚氨酯高耐磨涂料的制备方法,包括如下步骤:(1)改性纳米碳化硼的制备;(2)改性纳米碳化硼的预处理;(3)恒温干燥;(4)纳米碳化硼改性水性聚氨酯复合涂料的制备。优点:1)通过合理调控纳米碳化硼在水性聚氨酯涂料中的含量改性水性聚氨酯涂料,增强其耐磨性能;2)纳米碳化硼表面的硅烷偶联剂中的羟基与纳米碳化硼表面活性基团充分反应,使纳米碳化硼在水性聚氨酯涂料中高度均匀分散;3)成本低廉、来源广泛、过程可控、适用性良好;4)原理简单,操作方便,方法便捷,适合工业化生产。

    石墨烯/壳聚糖二元协效改性抗菌织物制备方法

    公开(公告)号:CN109487555A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811461639.4

    申请日:2018-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯/壳聚糖二元协效改性抗菌织物制备方法,包括:1)将壳聚糖溶于2%的柠檬酸溶液制备壳聚糖溶液,无酸味;2)将待处理织物浸渍所制得壳聚糖溶液,烘干;3)利用搅拌磨将机械剥离的石墨烯和织物片段进行混合;4)将处理后的织物置于旋转微波干燥器中,进行微波干燥;5)清水冲洗、脱水、烘干、包装。优点:纯壳聚糖自身在机械性能及其它性能方面存在缺陷,壳聚糖/石墨烯与纯壳聚糖相比,具有更好的各项性能。织物经过壳聚糖浸渍后,石墨烯锋利的片层边缘给细菌细胞膜带来的物理损伤,使得细胞内物质流出而使得细菌死亡,同时采用机械混合法制备方法,不仅仅局限于传统织物的改性,应用范围更广。

    纤维素纳米晶体/二氧化硅复合模板法制备超疏水涂层

    公开(公告)号:CN105670393B

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201610254633.4

    申请日:2016-04-22

    Abstract: 本发明是用纤维素纳米晶体/二氧化硅复合模板法制备超疏水涂层的方法,包括如下步骤:(1)以浓度56%硫酸处理微晶纤维素MCC;(2)进行离心洗涤;(3)将纤维素纳米晶体悬浮液中的水分用乙醇置换;(4)研磨待用;(5)把样品冷冻到‑30℃时再抽真空冷冻干燥。优点:以硬脂酸作为改性剂,可以与SiO/NCC的表面‑OH发生脱水反应,并且硬脂酸还引入了疏水性‑CH基团,从而降低了SiO/NCC的表面能;且纤维素纳米晶体与二氧化硅复合不但具有生物高分子材料的特性,也兼具有无机材料的耐候性、硬度等特性,可用于室内外用涂料的改性,可在建筑楼面清洁及家具防污染等方面发挥作用。

    一种氧化锌/纤维素纳米晶体复合超疏水涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN105670500B

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201610232941.7

    申请日:2016-04-15

    Abstract: 本发明提出的是一种氧化锌/纤维素纳米晶体复合超疏水涂层的制备方法,其特征在于制备方法包括如下步骤:1)将特殊形貌纳米氧化锌和纤维素纳米晶体溶液按一定比例混合,在磁力搅拌条件下加入硬脂酸和乙醇的混合溶液中;2)一定时间后取出,老化,烘干,研磨成粉,并将粉末加入去离子水、催化剂氨水和分散剂十二烷基苯磺酸钠中的混合溶液中,超声后磁力搅拌至粘稠状;3)然后加入一定量的聚二甲基硅氧烷和硅烷偶联剂继续磁力搅拌,形成溶液,涂布到基材表面即形成超疏水涂层。本发明的优点:本发明的制备工艺简单,易于操作,适合添加到多种涂料当中,且具备疏水、杀菌、增强耐磨性的特性。

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