一种水性聚氨酯涂膜诱导矿化制备复合涂层的方法

    公开(公告)号:CN108425107B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201810255258.4

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种水性聚氨酯涂膜诱导矿化制备复合涂层的方法,使用金属氢氧化物和有机胺制备复配中和剂,聚氨酯预聚体经中和成盐和乳化后得到水性聚氨酯乳液,乳液成膜固化后放置于海水中,涂膜表面能够诱导矿化出无机涂层。本发明制备工艺简单,生产和使用过程绿色无污染,涂层经过诱导矿化后,其表面硬度由2H提升至5H,耐海水腐蚀性能较矿化之前提升约10倍。

    一种轻质高强高电磁屏蔽效能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109438650B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201811205756.4

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明公开了发明公开了一种轻质高强高电磁屏蔽效能材料及其制备方法,材料由聚醚多元醇浆料和多异氰酸酯混合反应而成。聚醚多元醇浆料由混合聚醚多元醇,复合碳纳米管,催化剂,泡沫稳定剂和水组成。其中,混合聚醚多元醇由一种或以上的聚醚多元醇按一定比例混合而成;复合碳纳米管由碳纳米管A和碳纳米管B经优选比例配制而成,碳纳米管A的长度为碳纳米管B长度的10~20倍。制备混合聚醚多元醇的方法为S1;制备聚醚多元醇浆料的方法为S2;聚醚多元醇浆料与多异氰酸酯混合并反应发泡形成聚氨酯电磁屏蔽材料的方法为S3。本发明得到的聚氨酯电磁屏蔽材料可同时实现材料的轻量化和高屏蔽效能,同时材料具有良好的力学性能。

    一种水性聚氨酯涂层的表面矿化方法

    公开(公告)号:CN107011533A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710305724.0

    申请日:2017-05-03

    Abstract: 本发明公开了一种水性聚氨酯涂层的表面矿化方法,其特征在于:是在硅烷偶联剂封端的水性聚氨酯涂层的表面涂覆硅溶胶,然后室温矿化后,即得表面矿化的水性聚氨酯涂层。本发明的矿化方法简单、反应条件温和,对环境友好;通过对水性聚氨酯进行表面矿化,一方面可以缩短水性聚氨酯的固化时间;另一方面可以提高水性聚氨酯涂层的力学性能、延长使用寿命,膜的硬度、耐磨性、耐划痕性、耐腐蚀性、耐热性等性能都会得到提升。

    一种水性聚氨酯涂层的表面矿化方法

    公开(公告)号:CN107011533B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201710305724.0

    申请日:2017-05-03

    Abstract: 本发明公开了一种水性聚氨酯涂层的表面矿化方法,其特征在于:是在硅烷偶联剂封端的水性聚氨酯涂层的表面涂覆硅溶胶,然后室温矿化后,即得表面矿化的水性聚氨酯涂层。本发明的矿化方法简单、反应条件温和,对环境友好;通过对水性聚氨酯进行表面矿化,一方面可以缩短水性聚氨酯的固化时间;另一方面可以提高水性聚氨酯涂层的力学性能、延长使用寿命,膜的硬度、耐磨性、耐划痕性、耐腐蚀性、耐热性等性能都会得到提升。

    一种轻质高强高电磁屏蔽效能材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109438650A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811205756.4

    申请日:2018-10-16

    Abstract: 本发明公开了发明公开了一种轻质高强高电磁屏蔽效能材料及其制备方法,材料由聚醚多元醇浆料和多异氰酸酯混合反应而成。聚醚多元醇浆料由混合聚醚多元醇,复合碳纳米管,催化剂,泡沫稳定剂和水组成。其中,混合聚醚多元醇由一种或以上的聚醚多元醇按一定比例混合而成;复合碳纳米管由碳纳米管A和碳纳米管B经优选比例配制而成,碳纳米管A的长度为碳纳米管B长度的10~20倍。制备混合聚醚多元醇的方法为S1;制备聚醚多元醇浆料的方法为S2;聚醚多元醇浆料与多异氰酸酯混合并反应发泡形成聚氨酯电磁屏蔽材料的方法为S3。本发明得到的聚氨酯电磁屏蔽材料可同时实现材料的轻量化和高屏蔽效能,同时材料具有良好的力学性能。

    一种水性聚氨酯涂膜诱导矿化制备复合涂层的方法

    公开(公告)号:CN108425107A

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201810255258.4

    申请日:2018-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种水性聚氨酯涂膜诱导矿化制备复合涂层的方法,使用金属氢氧化物和有机胺制备复配中和剂,聚氨酯预聚体经中和成盐和乳化后得到水性聚氨酯乳液,乳液成膜固化后放置于海水中,涂膜表面能够诱导矿化出无机涂层。本发明制备工艺简单,生产和使用过程绿色无污染,涂层经过诱导矿化后,其表面硬度由2H提升至5H,耐海水腐蚀性能较矿化之前提升约10倍。

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