法律状态: 全部 已授权 审中
项目申报: 全部 报过 没有报过
22 件在售专利
本发明公开了一种超亲水增透防雾涂层及其制备方法,所述涂层由致密的磺酸根改性的二氧化硅构成的中空球形颗粒组成,所述涂层通过层层静电自组装在氨基改性的基底上。所述制备方法包括以下步骤:步骤一、制备巯基改性的二氧化硅构成的中空球形颗粒;步骤二、制备磺酸根改性的二氧化硅构成的中空球形颗粒;步骤三、制备氨基改性基底;步骤四、防雾涂料的制备;步骤五、氨基改性基底浸涂在防雾涂料中。本发明的涂层亲水性强,与基底结合力强,并且具有良好的增透功能。
📄 2023116823915 📂 C09D1_00 👤 浙江工业大学 📅 2023-12-08
¥0.0
本发明公开了一种无氟超滑耐磨除冰涂层及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤,步骤1,通过巯基烯烃点击化学制备环氧瓶刷预聚物:以KH580与GMA为原料,以AIBN为引发剂所制备环氧瓶刷预聚物,步骤2,制备环氧瓶刷改性基底:将基底进行预处理以暴露更多的羟基,然后浸入步骤1所述的环氧瓶刷预聚物与四乙氧基硅烷的异丙醇和去离子水的溶液中,步骤3,氨基PDMS反应在步骤2得到的环氧瓶刷改性基底上:将单氨封端PDMS超声溶解于异丙醇中,形成前驱体溶液,将所述步骤2得到的环氧瓶刷改性基底浸入到前驱体溶液中,本发明的涂层具有更高的耐磨效果,使用寿命更长,将冰剪切力降至2.4N。
📄 2024100197899 📂 C09D183_08 👤 浙江工业大学 📅 2024-01-05
¥0.0
本发明涉及一种环保型导电超疏水涂层的制备方法。首先将疏水改性的水性聚氨酯乳液喷涂在基材表面,并加热固化,然后在聚氨酯表面喷涂改性碳纳米管的乙醇分散液,并在烘箱中让乙醇溶剂完全挥发,其次,在碳纳米管涂层表面喷涂一层疏水型水性聚氨酯,并加热固化,最后,将具有“三明治”结构的复合涂层在真空烘箱热处理,得到导电超疏水涂层。本发明加工的导电超疏水涂层在制备过程中仅使用乙醇溶剂,是一款环境友好型产品,此外,该涂层具有自清洁、抗粘附、通电升温、导电等特性,在抗冰覆领域、抗电磁辐射、抗静电等领域有广泛的应用前景。
📄 2016108366335 📂 C09D175_06 👤 陕西科技大学 📅 2016-09-21
¥0.0
本发明公开了一种光变涂层及其制备方法,该方法原料易得、工艺简单、成本低、能耗低,易于实现,以正硅酸乙酯为硅源,无水乙醇为溶剂,氨水作为催化剂,生成粒径具有正态分布特征的二氧化硅粒子。配制一定质量分数的二氧化硅胶体溶液,在透明膜基材上自组装生成二氧化硅光子晶体结构色。整个制备方法反应条件温和、易于实施,采用前驱体多步滴加法,反应过程中通过双向滴加来控制二氧化硅的合成速率,最终制备出角度依赖型二氧化硅光子晶体,使结构色在整个可见光范围内循环变化,实现裸眼观测虹彩动态变换效果。
📄 2021102246608 📂 B05D5_06 👤 陕西科技大学 📅 2021-03-01
¥0.0
本发明公开了一种有机/无机杂化超疏水超亲油防垢涂层的制备方法,包括:混合含氟聚合物的醇分散液与无机陶瓷材料的水溶液,通过羧基化碳纳米材料的诱导使所述无机陶瓷材料从所述水溶液中相分离并被所述醇分散液中的所述含氟聚合物包裹,形成有机无机杂化乳液;涂装所述有机无机杂化乳液形成的纳微粗糙结构,通过热致相分离处理,使所述含氟聚合物熔化并部分迁移至表面,以获取无机陶瓷的亲油性与含氟聚合物的疏水性相结合的超疏水超亲油防垢涂层;解决现有仿生超疏水防垢涂层表面因油污污染或表面发生破坏情况下防垢性能下降的问题。
📄 2022102871124 📂 C09D127_18 👤 东北石油大学 📅 2022-03-22
¥0.0
本发明公开了一种超疏水自清洁温度自适应型辐射降温涂层的制备方法。首先,将光学透明的低表面能聚合物聚P(VDF‑HFP)、疏水纳米二氧化硅、抗紫外线吸收剂、光稳定剂和抗氧化剂混合分散在溶剂中形成聚合物/微纳米颗粒分散液;然后将热致变色相变微胶囊水分散液逐滴加入聚合物/微纳米颗粒分散液中,使其发生相分离形成复合溶胶液;最后将复合溶胶液刮涂、喷涂或浇铸于基材上干燥,即可获得表面微纳粗糙结构的聚合物/微纳米球有机/无机复合多孔涂层。所制备的涂层在高温下呈现白色对太阳光高反射,并发射中红外进行辐射降温;在低温下呈现彩色对太阳光进行吸收升温。本发明在户外放置具有良好的防污自清洁性能,制备工艺简单,可量产。
📄 2022103729003 📂 C09D127_16 👤 陕西科技大学 📅 2022-04-07
¥0.0
本发明公开了超疏水低红外发射率涂层的制备方法,以片状Al粉为功能颜料,纳米SiO2为微纳结构改性剂,含氢硅油(HCSO)改性聚氨酯(PU)为黏合剂,聚醚多元醇为固化剂,无水乙醇为稀释剂,将上述原料置于一次性塑料杯中经玻璃棒充分搅拌,再用超声波充分分散后用适量稀释剂调节粘度至涂料能呈直线状连续流下,即得超疏水低红外发射率涂料,随后,通过玻璃棒刮涂法将0.8~1.2g上述涂料涂覆到已准备好的基板上,在室温下干燥5h,然后在80℃的烘箱中放置10h,获得超疏水低红外发射率涂层。该超疏水低红外发射率涂层的制备方法,所制备的涂层具有较低的红外发射率、光泽度和附着力性能,具备红外隐身效果的同时具有突出的超疏水和自清洁性能。
📄 2021103639303 📂 C09D175_04 👤 滁州学院 📅 2021-04-02
¥0.0
本发明涉及一种超疏水涂层的制备方法,本发明中的刻蚀方法使用三种不同的浸渍液分别进行浸渍一段时间,这样使用不同的浸渍液浸渍可以加快刻蚀速率,采用特定的浸渍液的比例可以加快刻蚀速率,通过加快刻蚀速率可以减少侧蚀量和突沿,铜片表面形成的微纳米形貌更为复杂,增加了超疏水涂层的疏水性、耐摩擦性和抗折性;本发明选择两种沸点相近的氟硅烷、硅烷能够更好的沉积在刻蚀好的基体铜表面,使涂层具有非常低的表面能,涂层质量较稳定,达到良好的疏水效果,使得铜的抗腐蚀性和清洁性更好,使用寿命更长。
📄 201910788467X 📂 B05D1_00 👤 青岛理工大学 📅 2019-08-26
¥0.0
本发明公开了一种制备LDHs(TC‑CHT)/GO‑MA自修复防腐蚀涂层的方法,先制备具有自修复功能的镁‑铝层状双金属氢氧化物,然后通过硫代碳酰肼改性壳聚糖,制备绿色环保的缓蚀剂,再用顺丁烯二酸酐对氧化石墨烯改性,来获得羧基化的氧化石墨烯,最后利用酯化反应,将酯化反应得到的液体与聚氨酯混合作为涂料喷涂到基底表面。本发明中镁‑铝层状双金属氢氧化物被用作纳米容器负载改性壳聚糖缓蚀剂,改性后的氧化石墨烯羧基含量提高,更易与改性壳聚糖和镁‑铝层状双金属氢氧化物发生酯化反应,自修复和缓蚀剂的结合使涂层具有更强的防腐效果,磷酸根离子的成膜性也可以在涂层受损后快速修复受损表面,达到自修复效果,延长涂层寿命。
📄 2021105460660 📂 C09D175_04 👤 南昌航空大学 📅 2021-05-19
¥0.0
本发明公开了一种可自愈合光催化的超亲水防雾涂层的制备方法,属于防雾涂层技术领域,包括基底清洗并对基底表面进行羟基化处理;聚丙烯酸溶液与羧甲基纤维素溶液混合并进行pH调节,之后将聚乙烯吡咯烷酮溶液加入制备的混合溶液,制得有机复合溶液;用表面活性剂改性二氧化钛,制备改性二氧化钛胶体溶液;将有机复合溶液与改性二氧化钛胶体溶液混合滴涂于基底表面并进行烘干固化,制得可自愈合光催化的超亲水防雾涂层。本申请制备的可自愈合光催化的超亲水防雾涂层具有优异的防雾性能、自愈合和光催化能力,制备方法简单、绿色环保、成本低廉。
📄 2023109697104 📂 C09D133_00 👤 燕山大学 📅 2023-08-03
¥0.0
本发明涉及无氟无硅导电超疏水涂层及其制备方法。疏水涂层中的有机氟毒性已众所周知,但有机硅的潜在危害性尚未引起足够重视。本发明将多壁碳纳米管和浓硝酸混合加热回流,冷却洗涤干燥得到羧基化的多壁碳纳米管,再与十八胺一起加入到无水乙醇中油浴反应,冷却洗涤干燥得到经十八胺修饰的多壁纳米管,加入到二甲基甲酰胺中超声分散,与聚氨酯树脂的二甲基甲酰胺溶液混合,机械搅拌后超声波分散,得到改性多壁碳纳米管/聚氨酯混合分散液,利用空气喷枪,喷涂干燥后得到导电超疏水涂层。本发明所得的有机‑无机杂化导电超疏水涂层具有很强的环保性,接触角大于159.8℃,导电性能优异,在通电升温、抗粘附、抗电磁屏蔽及抗静电领域应用前景广阔。
📄 2016108219872 📂 C09D175_04 👤 陕西科技大学 📅 2016-09-14
¥0.0
本发明公开了一种多功能的超亲水涂层,包括粘接层与功能纳米粒子,所述粘接层的一面键合所述功能纳米粒子,所述粘接层的另一面连接基材;所述粘接层为无机硅酸盐与纳米二氧化硅所形成的无机聚合物或,所述粘接层为无机磷酸盐与纳米二氧化硅所形成的无机聚合物,所述功能纳米粒子与所述粘接层的纳米二氧化硅的粒径比为2:1~9:1,而且,所述功能纳米粒子的粒径为8~40nm,所述纳米二氧化硅的粒径为2~15nm。本发明有效克服现有超亲水涂层的制备条件苛刻的技术难题。可适用于玻璃、不锈钢、塑料等需要实现自清洁及其他如防静电、光催化分解、隔热等功能的产品。
📄 2017110153435 📂 C09D1_00 👤 伍淼; 刘勋山 📅 2017-10-25
¥0.0
发明 已授权

一种超亲水增透防雾涂层及其制备方法

2023116823915 · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权

一种无氟超滑耐磨除冰涂层及其制备方法

2024100197899 · 浙江工业大学
¥0.0
发明 已授权

一种环保型导电超疏水涂层的制备方法

2016108366335 · 陕西科技大学
¥0.0
发明 已授权

一种光变涂层及其制备方法

2021102246608 · 陕西科技大学
¥0.0
发明 已授权

有机/无机杂化超疏水超亲油防垢涂层的制备方法

2022102871124 · 东北石油大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

一种超疏水低红外发射率涂层的制备方法

2021103639303 · 滁州学院
¥0.0
发明 已授权

一种超疏水涂层的制备方法(需要二次变更)

201910788467X · 青岛理工大学
¥0.0
发明 已授权

一种制备LDHs/GO-MA自修复防腐蚀涂层的方法

2021105460660 · 南昌航空大学
¥0.0
发明 已授权
发明 已授权

无氟无硅导电超疏水涂层及其制备方法

2016108219872 · 陕西科技大学
¥0.0
发明 已授权

一种多功能的超亲水涂层及其制备方法

2017110153435 · 伍淼; 刘勋山
¥0.0

求购专区 · 发布技术需求,卖家在线应标

🔋 高能量密度固态电解质材料与制备工艺
预算:¥50-100万截止:2026-08-30发布方:××新能源科技响应:8人

交易保障 · 安心交易

资金托管

买家付款至平台,交易完成/过户成功后放款给卖家

权属尽调

专利有效性分析 + 权属状态核查,确保交易安全

合同审核

标准转让/许可合同模板,支持在线电子签署

全程代办

著录项目变更、备案手续全程代办,省心省力

交易流程 · 六步完成专利交易

1
选专利
2
在线沟通
3
签署合同
4
支付款项
5
办理变更
6
过户完成

成功交易案例

🔬

固态锂电池电解质专利包

转让方:中国科学院××研究所
受让方:××新能源科技有限公司
交易类型:独占许可
交易金额:¥320万
🧬

CRISPR基因编辑技术

转让方:××大学
受让方:××生物医药有限公司
交易类型:转让
交易金额:¥1,200万

SiC功率器件工艺专利

转让方:××半导体有限公司
受让方:××汽车电子集团
交易类型:转让
交易金额:¥680万
☀️

钙钛矿光伏组件技术

转让方:××科技公司
受让方:××能源集团
交易类型:开放许可
交易金额:¥50万/年