王斌
- 作品数:144 被引量:147H指数:7
- 供职机构:中国科学院广州地球化学研究所更多>>
- 发文基金:广州市科技计划项目广东省教育部产学研结合项目广东省自然科学基金更多>>
- 相关领域:化学工程理学一般工业技术建筑科学更多>>
- 一种水性环氧多孔树脂复合材料及其制备方法和应用
- 本发明属于复合材料领域,公开了一种水性环氧多孔树脂复合材料及其制备方法和应用。该材料由A、B、C三组分组成,其中A组分包括70~100wt%液态环氧树脂,30~0wt%无机填料1,B组分包括40~90wt%自乳化酰胺缩胺...
- 黄月文王斌陈建军郑周鲁道欢姜智聪
- 文献传递
- 巴豆酸类共聚物分散剂的合成及性能被引量:1
- 2014年
- 以过硫酸铵为引发剂,亚硫酸氢钠作链转移剂,由巴豆酸(CA)、甲基丙烯磺酸钠(SMS)、巴豆酸甲酯(MC)为单体合成共聚物CA-SMS-MC。通过单因素实验研究了过硫酸铵用量、反应温度对纳米二氧化硅分散液黏度的影响,正交实验结果表明最佳合成条件为:反应温度为90℃,反应时间是2.5 h,过硫酸铵为0.01 g(w=0.05%)、亚硫酸氢钠为0.1 g(w=0.50%)、单体质量为1.1 g(w=5.5%)、单体物质的量比4∶1∶2,红外分析表明该聚合物为CA-SMS-MC共聚物钠盐,此外,还进行了GPC、扫描电镜、粒径分布等测试。当共聚物的用量为0.5 g(w=0.60%)时,对纳米二氧化硅分散液的分散效果最好。
- 严杰王斌庞浩刘伟区刘化珍黄清泉郑景新刘海露
- 关键词:巴豆酸纳米二氧化硅正交实验设计共聚物
- 具有显著节能效应的陶瓷新型高效减水剂
- 王斌
- 一种高强度环氧树脂水相固化剂及其制法与应用
- 本发明公开了一种高强度环氧树脂水相固化剂及其制法与应用。该固化剂是由70~95wt%酚醛酰胺、30~5wt%稀释剂、0~10wt%含六元环的酰胺基胺和0~5wt%酚醛叔胺在室温20℃至100℃下混合得到100质量份的活性...
- 王斌刘海俊黄月文
- 一种巴豆酸类共聚物分散剂及其制备方法和应用
- 本发明公开了一种巴豆酸类共聚物分散剂及其制备方法和应用。所述制备方法包括以下步骤:将巴豆酸、甲基丙烯酸磺酸钠和链转移剂混合,然后加入水搅拌溶解,得到混合液;将混合液加热至75~85℃,然后加入引发剂水溶液,保温反应2~3...
- 王斌严杰刘化珍谢义鹏
- 文献传递
- 一步法制备Pt-TiO2-SiO2光催化自清洁复合材料
- 2018年
- 以草酸(Ox)为催化剂,钛酸异丙酯(TTIP)、硅酸四乙酯(TEOS)分别为钛源和硅源,氯铂酸为Pt源,在光还原条件下,采用溶胶凝胶法一步制备了Pt-Ti O_2-SiO_2透明疏水光催化自清洁材料,对复合材料的形貌和结构进行表征,考察了复合材料的光催化活性。实验结果表明,在草酸催化作用及光还原Pt离子的条件下成功制备了高催化活性锐钛矿相Pt-TiO_2-SiO_2复合材料,甲基橙(MO)降解测试表明,采用制备的复合材料经紫外光照120 h,锐钛矿相Ti O_2催化降解率为81.06%,经Pt负载后,MO降解率达90.58%。
- 程菲王斌黄月文
- 关键词:草酸复合材料一步法
- 内交联型聚碳酸亚丙酯水性聚氨酯乳液及制备方法与应用
- 本发明属于水性聚氨酯领域,公开了一种内交联型聚碳酸亚丙酯水性聚氨酯乳液及制备方法与应用。制备步骤包括:将聚碳酸亚丙酯多元醇与二异氰酸酯混合,温度升至60℃,加入催化剂,逐渐升温至80~90℃,保温反应2~3h;加入亲水扩...
- 王斌刘化珍刘伟区区菊花杨永严杰
- 文献传递
- 含硅丙烯酸酯聚合物复合多孔呼吸涂料及其应用
- 本发明属于功能涂料领域,公开了一种含硅丙烯酸酯聚合物多孔呼吸涂料及其应用。该涂料由以下按质量百分比计的组份组成:丙烯酸酯类单体7~13%、热塑性丙烯酸酯聚合物3~20%、乳化剂0.2~5%、氧化-还原引发剂.3~1%、表...
- 黄月文王斌
- 文献传递
- 一种高强度开孔型微孔塑料及其制备方法与应用
- 本发明公开了一种高强度开孔型微孔塑料及其制备方法与应用。所述制备方法包括以下步骤:将14~20wt%的乙烯基单体、0.3~1.0wt%的氧化-还原引发剂、45~65wt%的有机聚合物固体粉末、0.1~0.8wt%的乳化剂...
- 黄月文王斌
- 改性SiO2/聚硅氧烷无氟超疏水涂层的制备及性能被引量:19
- 2019年
- 为了提高基体材料的防污能力,在基体表面制备了一种无氟超疏水复合涂层。首先,使用十六烷基三甲氧基硅烷(HDTMS)对二氧化硅(SiO2)微纳米颗粒进行疏水改性,其次,将改性后的SiO2颗粒与有机硅烷混合,利用硅烷的水解、聚合在基体材料的表面得到一层稳定的无氟超疏水复合涂层。采用FTIR、TGA、SEM、AFM和接触角测量仪对涂层的化学组成、表面微观结构和疏水性能进行表征。结果表明:复合涂层表面具有微纳米尺度的粗糙结构,并具有优异的自清洁性和耐磨损性;未磨损前接触角达151°,磨损100周次后接触角进一步提高至161°。
- 徐兵兵黄月文王斌
- 关键词:超疏水耐磨损功能材料