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超支化聚酯/聚氨酯改性水性聚氨酯
成果(技术)简介: 超支化聚酯/聚氨酯具有高度支化的结构,与相应的线性分子相比,其熔体和溶液黏度较低,故将超支化聚酯/聚氨酯改性水性聚氨酯除了可以提高水性聚氨酯力学性能和耐水性外,还能降低其粘度,有利于进一步提高乳液的固含量。 项目来源:自行开发 技术领域:新材料技术 主要技术特点: 超支化聚酯/聚氨酯改性水性聚氨酯后可使其黏度降低 20%以上,胶膜抗拉 强度提高30%以上。 应用范围:可应用于织物涂层剂、木器漆、胶粘剂、皮革涂
北京理工大学 2021-04-14
水性哑光聚氨酯固化剂
现有的水性聚氨酯固化剂(WDP)存在黏度大、储存稳定性差、适用期短等问题,且缺乏哑光型 WDP 技术。本团队通过合成系列氨基磺酸盐,与低粘度多异氰酸酯固化剂反应,制备了低粘度和高 NCO%含量的水性聚氨酯固化剂。通过引入长链段的亲水聚醚,将涂膜光泽降低至 20%以下,合成并引入两种低分子量亲水化合物, 将水性双组份涂料的适用期延长至 4 小时,提高了水性双组份涂 膜综合性能,达到国际先进水平。 
华南理工大学 2023-05-09
技术需求:水性涂装材料,舰船防腐。
水性涂装材料,舰船防腐。
青岛厚普环境材料科技有限公司 2021-08-30
高性能水性可剥性保护涂料
航空有机玻璃主要用作飞机座舱盖或整体圆弧风挡玻璃,可防止空中突然爆破。镀膜航空有机玻璃是指在航空有机玻璃上涂覆一层ITO或Au薄膜,以增加航空有机玻璃独特的使用性能,如:ITO膜具备高电导率和高的可见光透射率,能反射雷达波,从而实现隐身功能。但有机玻璃或镀膜航空有机玻璃在储存、运输、加工和组装等的过程当中,很容易发生擦伤、污染、磨损等问题,传统的保护方法无法完全起到保护作用,也比较容易受到来自盐雾、酸雨、潮气或者微生物等侵蚀,从而导致化学腐蚀或者电化学腐蚀的问题,影响了有机玻璃的外观,甚至会导致其光学性能的大幅下降,尤其是发生擦伤、整机喷漆污染等问题会使ITO镀膜破损从而导致飞机座舱玻璃的报废,会给企业带来严重的经济损失。所以镀膜航空有机玻璃在装配过程中需要一定的防护措施。 课题组以水性聚氨酯为基料,研制了一种配方简单,施工方便,涂料储存期长;涂膜附着力适中,既能有效保护底材,又可以整体剥离的涂料。该涂料成本低,施工方便,不污染环境,不会影响所保护基材的物理(尤其是光学、导电)力学性能等性能。 主要用于成都飞机工业集团公司的有机玻璃舱盖或镀膜有机玻璃舱盖。 因涂料对施工环境适应性强,可用于外场维修时铝合金蒙皮等的临时保护,维修后可整体剥离,且不会影响飞机铝合金蒙皮的性能。
南昌航空大学 2021-05-04
含硅含硼水性聚氨酯及其制备方法
本发明的首要目的是提供一种含硅含硼水性聚氨酯,本发明的另外一个目的是提供一种上述含硅含硼水性聚氨酯的制备方法,包括以下步骤:a、称取大分子二元醇与TDI混合,在N2保护下升温至70~90°C,反应1~3h,然后先加入DMPA反应1~2h,再加入BDO反应1~3h,降温至60~70°C,接着滴加氨基封端的硅氧烷反应0.5~1.5h,降温至30~50°C,得硅氧烷封端的聚氨酯;b、将硅氧烷封端的聚氨酯置于1500~2000rpm的转速条件下,先加入TEA进行乳化、中和20~30min,再加入硼酸继续乳化
安徽建筑大学 2021-01-12
高性能水性环氧固化剂
北京工业大学 2021-04-14
新型水性涂料、油墨胶乳的合成技术
针对油性涂料环境污染大的问题,以复合乳胶为成膜物质,先后研制出水性地坪涂料、水性金属防腐蚀涂料、水性混凝土防腐涂料、水性木器涂料等高性能水性涂料。性能优良,完全可以替代同类油性涂料,成为环境友好新型涂料的重要发展方向。
扬州大学 2021-04-14
低电压碳系水性电热油墨
本研究以多元低维碳材料为发热主体,构建由不同形态的碳材料之间协同作用,搭建三维立体载流子传输通道的水性电热油墨体系。通过理论分析与实验数据相结合的方式,揭示导电填料的微观形貌、粒径、导电性以及流变性与油墨电热性能的关联关系。 一、项目分类 显著效益成果转化 二、成果简介 创新性: 本研究以多元低维碳材料为发热主体,构建由不同形态的碳材料之间协同作用,搭建三维立体载流子传输通道的水性电热油墨体系。通过理论分析与实验数据相结合的方式,揭示导电填料的微观形貌、粒径、导电性以及流变性与油墨电热性能的关联关系。根据发热器件的实际使用需求,指导油墨配方的调整,明确提高电热转化效率的关键因素,并以此为指导得到高电热转化效率、低成本、低功耗、可大规模生产制备的碳系水性电热油墨。 先进性: 进入二十一世纪以来,国内外许多公司和科研机构都致力于研发低成本高电热效率的电热膜,快速的加热性能和低驱动电压是其核心目标;大规模低成本的制备工艺、均匀的加热分布、电热膜的耐用性及其规模化生产仍然是一个挑战;良好的柔韧性以及动态稳定性是实现其大范围应用的关键;环保无毒害是未来发展的必然趋势。针对上述问题,本项目构建了一种多元碳体系水性电热油墨。该油墨以水为溶剂,炭黑、纳米级石墨片、少层石墨烯和碳纳米管等碳系材料作为导电发热填料,水性树脂作为连接料,利用不同形态碳材料之间的桥接效应和协同作用,降低电热油墨的渗流阈值并提升电加热性能。该电热油墨具备低功耗、低成本、低单位面积使用量的特性。研究了碳材料本身的结构和性能、不同配合体系油墨的导电、导热机理,优化制备方法,形成高电热转化效率、适用于各种复杂场景使用的多元碳体系电热油墨,具有较高理论和实践意义。 独占性 针对目前市场上的碳体系电热油墨工作电压高(220 V)、实际电热转化率低、功耗大、发热性能难以满足复杂多变的应用场景、难以规模化生产等问题。本项目拟以低成本、大规模制备、高电热转化效率、绿色环保为目标,构建多元碳体系电热油墨。利用机器学习方法揭示额定条件下油墨的电热转化效率与体系中碳材料的形貌结构、碳材料与连接剂和分散剂等的配比以及制备工艺之间的关联性;探讨界面处发生的各种热力学和动力学问题;研究多元碳材料之间的协同作用。构建了在24 V~220 V条件下均可使用且能量内耗低、电热转化效率大于90 %、油墨用量少的环保性碳系水性电热油墨。并实现丝网、凹版一次印刷即可满足24 V工作电压的使用需求,提高了生产效率,拓宽了应用范围和领域。
武汉大学 2022-08-15
水性薄涂型钢结构防火涂料
膨胀型防火涂料的有利之一就是使用较轻的重量和相对较薄的涂层就能获得特定时间的隔热效果。在性能稳定可靠的情况下,涂层越薄越有优势。 一、项目分类 重大科学前沿创新 二、成果简介 随着社会经济的发展和科技的进步,钢结构建筑越来越多地涌现。钢结构具有很多独特的优点,如高强、高韧、抗震、轻质、价廉、体积小、不消耗土木、可工厂预制、建筑工期短等等。然而不耐温也是钢结构建筑的致命弱点。这就需要耐火性能高、施工方便、装饰效果好的钢结构防火涂料。而膨胀型防火涂料的有利之一就是使用较轻的重量和相对较薄的涂层就能获得特定时间的隔热效果。在性能稳定可靠的情况下,涂层越薄越有优势。但在实际应用中发现超薄型防火涂料的防火性能不是很理想,而薄型防火涂料施工方便,价格较超薄型的低,既能满足装饰性需要,又能达到建筑设计防火规范要求,是钢结构防火涂料的发展方向。 本项目包括水性室外薄涂型钢结构防火涂料的配方及制备工艺。 技术特点: 1.与钢构件有优良的结合力; 2.达到一定温度时迅速膨胀形成绝热保护层,在预期的耐火极限内可有效保护钢结构; 3.在钢构件受热发生允许变形时,绝热保护层不破坏,仍能保持原有的隔热保护作用; 4.可根据使用钢构的环境调节配方,改变涂层厚度及饰面效果; 5.生产工艺流程便捷,易实现异地生产; 6.安全无毒、经济合理。 产品的主要技术指标: 产品技术指标均达到或超过了国家有关规范的要求,满足国家标准(GB14907-2002)要求。
厦门大学 2022-07-27
高耐腐蚀性水性涂料
项目简介:  利用涂料对金属材料进行表面防护, 提高金属材料的抗腐蚀性能是一
西华大学 2021-04-14
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