涂料,固化涂料,内墙涂料,涂料构成类技术资料
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涂料,固化涂料,内墙涂料,涂料构成类技术资料
作者:技术顾问    电子机械来源:百创科技    点击数:    更新时间:2021/3/25
SY1119-0025-0001、 内墙纳米漆及其制备方法
摘要、 本发明揭示了一种内墙纳米漆及其制备方法。其主要组分(质量份)为:纯水18—29;分散剂0.4—0.9纳米抗菌粉0.4—0.9;纳米硅基氧化物2.6—3.4;成膜助剂1.4—2.6;增塑剂1.4—2.7;消泡剂;二氧化钛14—21;苯丙乳液17—31,以及立德粉、滑石粉、轻钙和流平剂等。采用本发明配方和制备方法制造的内墙纳米漆无毒、无味、高强度、高韧性、抗老化性能强防霉抗菌,是水性绿色环保涂料。
SY1119-0012-0002、 一种水溶性半无机绝缘漆及其制备方法
摘要、 本发明公开了一种水溶性半无机绝缘漆及其制备方法。此漆采用漆料、改性填料、硅熔胶、流平剂、水按重量比909∶200∶73∶60∶227依次加入沙磨机中研磨而成。它比有机漆涂层薄、烘干温度低、不易碳化。
SY1119-0052-0003、 仿生无毒舰船防污涂料及其制法
一种仿生无毒舰船防污涂料,是用氟树脂、改性含氟树脂、生物碱、肽类化合物、溶剂、离子水、流平剂、填料、颜料和助剂配制而成。而改性含氟树脂则是用取代基含氟噻吩、含氟乙烯聚合物、含氟乙烯单体和溶剂在引发剂作用下反应而制成。生物碱是从海中海藻提取而得,而肽类化合物则是从海棉生物中提取的。这种防污涂料在船底成为漆膜,在海水作用下漆膜表层中的交联密度高,粘附性能降低,又使生物碱和肽这些天然物渗出,达到防止海洋生物附着。涂料还可用于海中钻井平台水下管道、阀门,以及其他设施的表面处理。
SY1119-0108-0004、 玻璃的涂覆
摘要、 在一种通过化学汽相沉积来涂覆平板玻璃的方法和设备中,一股惰性气流被引导流过导流装置的接近玻璃的表面,该导流装置把用过的涂覆气体从被涂覆的玻璃表面上引走。该惰性气流可防止用过的涂覆气体中的沉积物在导流装置的上述表面上沉积并可使操作时间大大延长而不需停止操作来除去这类沉积物。
SY1119-0156-0005、 用炭氟聚合物涂覆切割刃
摘要、 一种在剃须刀刃上形成多氟烃涂层的方法具有以下步骤:使分子量至少为1000000的干粉状态的炭氟聚合物经受电离辐射以减少聚合物的分子量;用挥发性有机液体配制辐射过的聚合物的调合物;将调合物喷在剃须刀刀刃上;加热得到的涂层使多氟烃烧结。多氟烃最好是聚四氟乙烯,最好使之辐射后获得有约25000的分子量的调聚物。
SY1119-0009-0006、 导静电粉末涂料
摘要、 本发明涉及一种导静电粉末涂料,该涂料各组分占总重量分别为:55~65%聚酯树脂、环氧树脂或聚氨酯树脂,27~40%填料、4~5%流平剂、3~4%固化剂其特点是上述涂料中还含有总重量0.15~20%的导电微粒介质,该介质可以选用石墨、*黑、氧化锌任意一种或其中两种搭配组成。本涂料可以在保证耐磨耐腐性能基础上,使成膜层具有抗静电性能。本产品尤其适合于石油、化工、电子行业用于表面抗静电防腐处理。
SY1119-0016-0007、 多彩光学梦幻涂料
摘要、 多彩光学梦幻涂料以一定比例的环氧树脂、油性颜料和发光剂、闪光剂作成膜剂以一定比例的羟乙基纤维素、羧甲基纤维素、增塑剂和水作分散剂再以一定比例的甲醛、防沉降剂、平滑流平剂和OP—10作保护助剂依次经预制分散剂、调制成膜剂、分散造粒和加入保护助剂等四大步骤配制而成。本发明涂料具有奇妙的光学特性,适用范围也极为宽广,加上它无毒无污染,生产成本低,符合城乡广大居民的消费水平有良好的开发前景。
SY1119-0047-0008、 纳米蒙脱土改性涂料及其制备方法和用途
摘要、 本发明属于涂料领域,特别涉及纳米蒙脱土改性涂料及其制备方法和用途。以重量百分比计,向搅拌釜内投入部分含羟基醇酸树脂,加入改性树脂0~30%、有机活化蒙脱土0.5~8%和颜料0~15%,混合,研磨,再加入含羟基醇酸树脂,使其总量为30~70%、氨基树脂5~50%、光稳定剂0.5~4.0%、流平剂0~2.0%和消泡剂0.1~1.0%,调和,过滤,得到纳米蒙脱土改性涂料。本发明将纳米蒙脱土粒子作为改性剂使得粒子间的自聚作用降低,并以纳米颗粒的形式均匀地分散在涂料中,该涂料适用于用作汽车面漆。
SY1119-0125-0009、 含有磨丝的涂覆磨料涂层制品
摘要、 具有多晶氧化铝磨丝的涂覆磨料制品。
SY1119-0107-0010、 涂覆光纤的方法和设备以及所制成的产品
摘要、 由预制件(22)拉出的光纤(21)被送入空腔(3B)。真空源接到空腔以防止在光纤移过空腔和模板开口时接触空气。模板包括垂直于光纤的流体通道(55),其开口大于光纤直径。流体通道在光纤移动路径方向上的厚度很小以防止在涂覆点附近涂层材料产生回流。此外,光纤拉制速度。涂层材料的压强。流体通道的取向和模板开口直径应使在涂层材料和模板之间形成间隙。大气与空腔间的压强差可保持该间隙。由此,流出流体通道并被导向光纤的涂层材料在被涂到光纤那点附近以自由表面为界而不以固体表面为界。这可避免产生切力段并可改变涂覆光纤的直径。
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