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具有高疏水性的水性聚氨酯
成果(技术)简介:由于水性聚氨酯中含有亲水链段,使得聚氨酯乳液胶膜 表现出耐水性差、表面性能不好等缺点,极大地限制了其在防腐、防水、防 氧化等领域使用。本技术通过合理设计分子结构及构建粗糙表面制备了高疏水性的水性聚氨酯,该聚氨酯与水接触角可达 131º,将其用于织物涂层整理与水接触角大于 150º,滞后角小于 10º,防水等级为最高级,是一种超疏水性材料,在日常生活和众多工业领域具有非常广阔的应用前景。 项目来源:自行开发 技术领域:新材料技术 主要技术特
北京理工大学 2021-04-14
具有高疏水性的水性聚氨酯
成果(技术)简介:由于水性聚氨酯中含有亲水链段,使得聚氨酯乳液胶膜 表现出耐水性差、表面性能不好等缺点,极大地限制了其在防腐、防水、防 氧化等领域使用。本技术通过合理设计分子结构及构建粗糙表面制备了高疏水性的水性聚氨酯,该聚氨酯与水接触角可达 131º,将其用于织物涂层整理与水接触角大于 150º,滞后角小于 10º,防水等级为最高级,是一种超疏水性材料,在日常生活和众多工业领域具有非常广阔的应用前景。 项目来源:自行开发 技术领域:新材料技术 主要技术特
北京理工大学 2021-04-14
水性聚氨酯
水性聚氨酯是以水代替有机溶剂作为分散介质的新型聚氨酯体系,也称水分散聚氨酯、水系聚氨酯或水基聚氨酯。水性聚氨酯以水为溶剂,无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点。聚氨酯树脂的水性化已逐步取代溶剂型,成为聚氨酯工业发展的重要方向。水性聚氨酯可广泛应用于涂料、胶粘剂、织物涂层与整理剂、皮革涂饰剂、纸张表面处理剂和纤维表面处理剂。本项目经过国家自然科学基金资助研究及十多年的研发,已具有成熟的阴离子型自乳化聚氨酯乳液和阳离子型自乳化聚氨酯乳液合成改性的技术,可提供?吨/天生产能力的水性聚氨酯生产的整套工艺和设备技术。本项目可根据用户的需求,对水性聚氨酯进行配方设计与调整以满足实际使用的要求,并可结合纳米杂化技术制备高性能的水性聚氨酯。本项目按1吨/天的生产规模投资需人50万元,按年产300吨计算,当年即可收回投资。
华东理工大学 2021-04-11
一种具有梯度亲疏水性能的集水器及应用
一种具有梯度亲疏水性能的集水器,包括梯度孔径亲水多孔泡沫1、疏水多孔泡沫2、集液槽3、防护罩4和多孔泡沫固定结构5;所述防护罩4中填充有梯度孔径亲水多孔泡沫1和疏水多孔泡沫2,疏水多孔泡沫2与梯度孔径亲水多孔泡沫1通过多孔泡沫固定结构5进行固定,疏水多孔泡沫2两侧设置两个空间,前侧空间是疏水多孔泡沫2与梯度孔径亲水多孔泡沫1之间的间隔缝隙,其宽度为毫米量级,后侧空间设置集液槽3;疏水多孔泡沫2通过多孔泡沫固定结构5悬空安装,使得前侧的间隔缝隙与后侧空间的集液槽3相通。 优选地,还可利用风扇8强化空气对流。风扇8可加快湿空气的流通速度,从而显著提高集水器的集水性能。 此时,所述梯度孔径亲水多孔泡沫1和疏水多孔泡沫2的形状,可以为圆筒式、板式、帽盔状等多种。圆筒形状便于设计成集水杯等便携产品;板状易于生产、加工,便于扩展换热面积和体积,可设计为类似板式换热器形状,易于雾水捕捉集成化处理;帽盔状则适合不容易安放集水器的地区,直接扣于地面,用于局部集水。
华北电力大学 2022-06-20
一种基于水性环氧树脂复合的镀锌板彩涂无铬钝化液
简介:本发明提供一种基于水性环氧树脂复合的镀锌板彩涂无铬钝化液,属于镀锌板的表面处理技术领域。该无铬钝化液各组分及其每升含量是:有机树脂:100~300g/L;有机酸:20~75g/L;无机盐:2~6g/L;氧化剂:3~12g/L;pH值调节剂:适量;去离子水:余量。采用磷酸作为pH值调节剂调节该无铬钝化液的pH值为2~3。本发明的特点是将水性环氧树脂、有机酸、无机盐和氧化剂有机结合,作用于镀锌板后形成致密的有机无机复合钝化膜。本发明所提供的无铬钝化液有利于简化镀锌板彩涂工艺、降低成本。本发明不含有任何价态的铬,是一种环保型的无铬钝化液。
安徽工业大学 2021-04-13
高性能PET纳米复合材料的研制及应用
本项目通过在双螺杆中直接将PET切片与蒙脱土熔体插层的方法制备高性能PET/蒙脱土纳米复合材料,设备简单,工艺路线短,生产效率高,且成本低廉、节能环保,为PET的改性提供了一条新的途径。 PET/蒙脱土纳米复合材料在高性能纤维和工程塑料领域有良好的应用前景。在工程塑料方面,可根据产品的要求进一步添加弹性体、玻纤及增容剂等制备集增强、增韧、耐热等性能于一体的系列化PET工程塑料产品。在纤维方面,PET/蒙脱土复合材料具有良好的纺丝性能,蒙脱土改性PET纤维可用分散性染料常压沸染,上染率达80%以上,纤维色泽鲜艳,色谱宽广,为解决涤纶染色困难提供了一条经济可行的新途径。与PET纤维相比,蒙脱土改性纤维具有高模量、低收缩的特点,可用于聚酯帘子线,满足汽车市场日益增长的需求,填补国内同类产品的空白。另外,PET原料也可以取之于瓶片等废弃料,因此对环境保护以及资源的循环利用具有积极的促进作用。
东华大学 2021-02-01
高性能光伏用EVA封装胶膜的制备技术
成果描述:EVA胶膜封装是太阳能光伏电池重要的组件之一,通过封装可以保护电池片和电极、提高电池的发电效率和耐久性。本产业化项目通过改善封装材料的透光率、粘接强度及耐老化等性能提高太阳能电池的发电效率和延长使用寿命,降低光伏发电成本,制备使用寿命可达30年、低成本高性能EVA胶膜。已实现工程化,可提供全套解决方案,包括配方、技术工艺、生产线设备定制等全套技术。建成示范生产线1条.市场前景分析:受行业影响,EVA太阳能電池封裝膠膜整个市場存在了一些不確定性。目前有上升趋势。与同类成果相比的优势分析:自主研发的高性能EVA胶膜透光率达92.46%、使用寿命可达30年,封装太阳能组件发电效率同比提高1.5%。同时,项目的产业化实施,可使光伏组件封装效率提高10%、成本降低40%。
四川大学 2021-04-10
高性能W-Cu复合材料制备新技术
由于W和Cu两种材料的熔点相差较大,采用熔铸方法很难使两组元之间均匀熔化和熔合,传统的W-Cu复合材料制备方法主要采用粉末冶金制备技术:包括熔渗法、活化烧结法等。熔渗烧结时,液相Cu仅靠W骨架孔隙的毛细管作用渗入,铜凝固相不容易细小均匀;而高温烧结又会使W颗粒聚集长大,最终形成粗大不均匀的组织。活化烧结法通常是在W粉中加入少量Fe、Ni、Co等活化剂,但活化剂的加入会显著的降低W-Cu材料的电导率,同时活化烧结后钨坯的收缩变形较大,并且其烧结率随烧结温度的不同而变化,钨坯的密度不好控制,最终导致渗铜后W-Cu材料的化学成分偏差较大。这些组织的不致密与不均匀最终影响材料的关键性能如硬度、断裂强度、电导率、热导率等。 随着科学技术的发展,对高比重W-Cu合金的成分、结构形态,强度、致密性以及尺寸稳定性及变形能力等性能要求越来越高,急需制备技术的创新和发展。冷喷涂是近年发展起来的一种新型喷涂技术,由于喷涂温度较低,喷涂材料不易氧化,涂层能够保持原始设计成分;另外热影响小、热残余应力低,能够制备厚涂层及块体材料。 然而研究发现,采用两组元或多组元机械混合粉体喂料制备冷喷涂复合涂层时,如果不同组元之间颗粒材料的特性相差较大,则它们的沉积行为及沉积难易程度就会各不相同,最终导致涂层中软质相含量较高、硬质相含量偏低,使涂层偏离设计成分;即使通过提高混合粉体中硬质相的相对含量也很难从根本上解决上述问题。本发明提供了一种以铜包钨粉末为原料用冷喷涂技术制备钨、铜复合材料的新方法。制备的复合材料沉积体无氧化,保持了与粉体喂料相同的组织结构;W和Cu两相分布均匀,无偏聚,孔隙率低;硬质相钨含量比采用混合粉制备的涂层大幅度提高;而且还可以通过后续致密化处理使材料进一步致密化。 已申请专利:“一种制备高钨含量、均匀致密W-Cu复合材料的方法”,中国发明专利申请号:201110329570.1.,专利申请时间:2011.10.26,专利公开日:2012.02.29
北京科技大学 2021-04-11
高性能CMOS成像芯片关键技术研发与应用
CMOS成像芯片广泛应用于手机、相机、安保、工业、医疗、科学等众多应用领域。该领域的绝大部分市场和技术被国外厂商垄断。成像芯片大量依赖进口存在重大技术风险和政治风险。该项目通过产学研合作,从器件、电路及工艺等多层次突破了高性能CMOS成像芯片的关键技术,形成了一批国际、国内发明专利以及集成电路布图设计等知识产权,开发了国际首款128级TDI型CMOS图像传感器芯片,打破了国外在高端成像技术上的垄断。本项目技术成果达到国际领先水平,且相关成像技术已在产业界得到应用。
天津大学 2021-04-10
高性能质子交换膜燃料电池及其关键材料
"燃料电池是一种能量转换装置,它将外界供给的反应物质的化学能用电化学的方式直接转换成电能。 氢燃料电池是以氢气为燃料、固体导电膜为电解质的燃料电池,有时直接称为质子交换膜燃料电池。燃料电池是一个发电系统,由电堆和辅助系统组成,其中电堆由膜电极和双极板组成,膜电极由催化剂、质子交换膜、气体扩散层组成。 本项目不仅具有燃料电池系统集成技术,还具备包括催化剂、膜电极等的核心材料技术。产品可以应用于燃料电池汽车、固定式与便携式电源等。 燃料电池汽车因其具有零排放、效率高、燃料来源多元化、能源可再生等优势被认为是未来汽车工业可持续发展重要方向,是解决全球能源问题、环境污染问题、气候变化理想方案。 本项目符合国务院于2015年5月8日发布的《中国制造2025》中对燃料电池发展目标的要求;满足财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委于2016年12月29日联合发布的《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中对燃料电池汽车所享受的国家补贴的要求。"
南京大学 2021-04-10
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