[发明专利]纤维素纳米纤维担载无机粉体及其制备方法在审

专利信息
申请号: 201880049963.7 申请日: 2018-05-31
公开(公告)号: CN110959027A 公开(公告)日: 2020-04-03
发明(设计)人: 堀田昌克;西峯正进;尾形知也;上野进;田中正喜 申请(专利权)人: 信越化学工业株式会社
主分类号: C09C3/10 分类号: C09C3/10;C08K3/22;C08K3/26;C08K3/36;C08L1/02
代理公司: 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 代理人: 张晶;谢顺星
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明为一种纤维素纳米纤维担载无机粉体,其包含纤维素纳米纤维与无机粉体,其特征在于,通过将所述纤维素纳米纤维担载于所述无机粉体而成。由此,提供一种能够容易地将纤维素纳米纤维均匀分散于树脂或橡胶的组合物中,能够通过添加于组合物而改善树脂或橡胶的物理特性的纤维素纳米纤维担载无机粉体。
搜索关键词: 纤维素 纳米 纤维 无机 及其 制备 方法
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于信越化学工业株式会社,未经信越化学工业株式会社许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201880049963.7/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 活性自由基聚合物、组合物、树脂覆盖颜料及活性自由基聚合物的制造方法-202280011437.8
  • 高村真澄;高桥辰宏;高桥茂树;酒井真理 - 日油株式会社;国立大学法人山形大学
  • 2022-01-21 - 2023-09-12 - C09C3/10
  • 提供分子量分布窄、并且至少一末端具有特定官能团的活性自由基聚合物、以及含有其的树脂组合物分散性高、分散状态下的保存稳定性、喷出稳定性、显色性等性状优异、合适地用于颜料分散体的树脂覆盖颜料。上述问题通过以下解决。即,提供活性自由基聚合物、含有其的活性自由基聚合物组合物、被活性自由基聚合物组合物覆盖的树脂覆盖颜料、和具有特定官能团结构的活性自由基聚合物的制造方法,所述活性自由基聚合物在活性自由基聚合物的一末端或主链含有源自聚合引发剂的有机化合物部位,在至少任意一末端、例如基于前体的碘末端具有通过使具有特定官能团的自由基产生剂反应而得到的特定的官能团结构。
  • 一种颜料的处理方法及水性耐高温油墨组合物-202210926512.5
  • 赵宇晗 - 福建泰新泉科技有限公司
  • 2022-08-03 - 2023-06-06 - C09C3/10
  • 本发明提供一种颜料的处理方法及水性耐高温油墨组合物,涉及油墨技术领域,颜料的处理方法包括,将超细玻璃粉采用第一硅烷偶联剂进行处理,获得改性超细玻璃粉;将无机颜料采用第二硅烷偶联剂进行处理,获得改性无机颜料;将纳米二氧化钛采用第三硅烷偶联剂进行处理,获得改性二氧化钛;将改性超细玻璃粉、改性无机颜料和改性二氧化钛分散在水中,搅拌反应,获得颜料分散液。本发明采用纳米二氧化钛作为超细玻璃粉和/或无机颜料的分散剂,无需额外加入分散剂、防沉降剂等就可以达到较为稳定的分散效果,获得稳定的颜料分散体,应用于水性耐高温油墨组合物,作为冷轧板退火过程中的标识,经过退火后涂层附着力好、颜色清晰、颜色黄变少。
  • 一类改性无机粒子及其制备方法与应用-202211264589.7
  • 黄金瑞;聂小安 - 中国林业科学研究院林产化学工业研究所
  • 2022-10-17 - 2023-01-17 - C09C3/10
  • 一类改性无机粒子及其制备方法与应用,由单宁基水性衍生物与无机粒子通过π‑π相互作用改性而得。本发明制备的一类改性无机粒子能在水、多元胺等溶剂中稳定分散,且制备过程全程无有机溶剂,不产生化学废弃物,环境友好,成本低廉,易于操作、适合大规模生产。本发明制备的一类改性无机粒子所需的改性剂来源于生物质资源单宁,具有可再生、无毒的特点。将这一类改性纳米粒子通过超声均匀分散在环氧固化剂中,再与环氧树脂进行固化制备出的纳米粒子改性环氧树脂时发现超低含量无机粒子的添加可大幅提高环氧树脂柔韧性,且可保持环氧树脂强度、模量、热性能和透明性。
  • 一种易分散颜料制备方法-202111614533.5
  • 黄鹏;陈权弟;朱小吒;余江洋;傅彬;何江龙;杨容;何文武;张坤武 - 江西隆源化工股份有限公司
  • 2021-12-27 - 2022-04-29 - C09C3/10
  • 本发明公开了一种易分散颜料制备方法,涉及有机颜料技术领域。其制备步骤如下:S1:向带有搅拌和温控功能的密闭容器中加入氢氧化钠溶液,并开启搅拌和温控,将氢氧化钠溶液的温度控制为40‑60℃,再向密闭容器中投入有机磷酸,在保温的情况下搅拌反应10‑30分钟,得到反应液A;S2:采用乙酸乙酯对反应液A进行萃取三次得萃取液,将萃取液进行蒸馏除去乙酸乙酯后得到反应物B。本发明通过高速搅拌的工艺将高分子树脂颗粒与无机染料进行强制混合,从而使得制造出的母粒中的无机染料分散均匀,同时制作出的母粒颗粒较大,其表面能极低,因此在使用过程中不会出现因无机染料颗粒较小而表面能较高而产生的集聚现象,进而能够促进无机染料的分散。
  • 通过PIBSA与非聚合氨基醚/醇反应获得的脂肪族陶瓷分散剂-201780075301.2
  • E·库尔贝克;D·德福特 - 路博润先进材料公司
  • 2017-12-08 - 2022-04-19 - C09C3/10
  • 本发明提供在烃介质中分散的无机混合金属氧化物颜料组合物,其使用具有与非聚合氨基醚/醇反应的聚异丁烯琥珀酸酐结构的分散剂以将混合金属氧化物颜料分散在介质中。金属氧化物颜料是用于着色陶瓷或玻璃制品的类型。还描述了使用珠粒的研磨方法以将混合金属氧化物粒度减小至所需范围。还描述了使用混合金属氧化物分散体使用通过喷嘴喷射的分散体在陶瓷或玻璃制品上数字印刷图像并随后烧制着色制品的方法。
  • 树脂被覆无机或金属颜料-201680087246.4
  • 仲泽大助;小坂典生;杉山和弘;大坪拓哉 - DIC株式会社
  • 2016-10-31 - 2022-02-25 - C09C3/10
  • 一种树脂被覆无机或金属颜料,其特征在于,利用包含腈基的聚合引发剂(C)使自由基聚合性不饱和羧酸或自由基聚合性磷酸酯的单体(B1)、与每1分子包含3~6个(甲基)丙烯酰氧基的单体(B2)发生自由基聚合反应,在无机或金属粒子(A)上形成丙烯酸系共聚物(B),前述无机或金属粒子(A)被含有前述丙烯酸系共聚物(B)的被覆树脂被覆,并且在前述丙烯酸系共聚物(B)的末端包含来源于前述聚合引发剂(C)的下述通式(1)所表示的结构。[式(1)中,R1表示甲基,R2表示碳原子数2~5的烷基等。]
  • 使用乳液制备特殊效果颜料的方法-202080027957.9
  • K·梁 - VIAVI科技有限公司
  • 2020-04-07 - 2021-12-10 - C09C3/10
  • 本发明公开了一种制备例如特殊效果颜料的颜料的方法,其包括形成包含基材、聚合物前体和自由基引发剂的第一浆料;形成包含乳化剂的溶液;和组合所述第一浆料和所述溶液以使得所述基材由第一涂层包封。本发明还公开了通过所述方法形成的特殊效果颜料。
  • 一种通过多巴胺快速氧化聚合将油溶性纳米粒子转换为水溶性的方法-202010088880.8
  • 张伟;左芳;李欣华 - 西南民族大学
  • 2020-02-12 - 2021-06-22 - C09C3/10
  • 本发明公开了一种通过多巴胺快速氧化聚合将油溶性纳米粒子转换为水溶性的方法,包括如下步骤:(1)将油溶性纳米粒子分散在弱极性溶剂中,再加入聚氧代乙烯(5)壬基苯基醚,混匀;(2)在上述溶液中加入适量氨水,混匀;(3)在步骤(2)所得溶液中加入适量的多巴胺,混匀;(4)在步骤(3)所得溶液中加入适量氧化剂,搅拌一定时间;(5)将步骤(4)所得混合溶液进行离心分离,得到水溶性纳米粒子。该方法操作简单,时间短,成本低,重复性好,效率高,能有效的将油酸或油胺包覆的纳米粒子转换为水溶性的纳米粒子,具有普适性和推广价值。此外,该水溶性纳米粒子表面包覆有聚多巴胺,可以通过二次功能化对纳米粒子进行继续功能化。
  • 复合材料-201980066615.5
  • 齐木智秋;横田英之;泽本大介;矢野亨 - 株式会社艾迪科
  • 2019-10-24 - 2021-05-18 - C09C3/10
  • 本发明的课题在于,提供一种在配合于硅酮树脂等中时分散性良好,且物性改良效果大的剥片化层状物质。本发明是一种复合材料,其是通过被覆物质被覆剥片化层状物质的表面而得到的复合材料,其中,被覆物质为具有有机基团的聚硅氧烷化合物,被覆物质相对于剥片化层状物质100质量份的含量为0.1质量份~100质量份。剥片化层状物质的平均厚度为1200nm以下,剥片化层状物质的平均面积为0.1μm2~500μm2
  • 微胶囊颜料和书写工具用水性墨组合物-201780006000.4
  • 市川秀寿;小椋孝介 - 三菱铅笔株式会社
  • 2017-01-06 - 2021-03-09 - C09C3/10
  • 提供一种即使在通过将如氧化钛等比重大的颜料或如炭黑等有时难以分散的颜料微胶囊化来制造时甚至也具有较好的分散性的、其中比重和粒径可以任意控制的微胶囊颜料;和包括所述微胶囊颜料的书写工具用水性墨组合物。该微胶囊颜料的特征在于至少内包颜料和20℃下的比重小于1的水难溶性介质。所述书写工具用水性墨组合物的特征在于包含该微胶囊颜料。
  • 复合颗粒及其制备方法-201880091689.X
  • S·J·特尔弗;C·A·赫伯;L·依再克 - 伊英克公司
  • 2018-04-05 - 2020-11-06 - C09C3/10
  • 提供一种复合颗粒,其包括基础颗粒和从所述基础颗粒的外部延伸的多个亲水的低聚基团,所述基础颗粒包括交联的聚脲以及颜料和染料中的至少一种。所述交联的聚脲可以贯穿基础颗粒形成网络。一种制备复合颗粒的方法包括提供在溶解于水混溶性溶剂的水分散性多官能异氰酸酯中包含染料的溶液或包含颜料的分散体,形成在水中的溶液/分散体的乳液,搅拌乳液同时多官能异氰酸酯转化成交联的聚脲,以及从乳液中分离包含交联的聚脲和染料/颜料的复合颗粒。
  • 低聚物修饰微粒与其制造方法以及涂料-201280063294.1
  • 石原庸一;平井俊晴 - 日挥触媒化成株式会社
  • 2012-12-21 - 2017-12-15 - C09C3/10
  • 本发明的目的是提供一种通过掺入到用于形成涂膜的涂料,与作为涂布涂膜的基质成分的有机硅化合物或树脂的反应性优良,可表现出优良涂膜性能的表面处理微粒。一种低聚物修饰微粒,它是无机氧化物微粒的表面被来源于下式(1)所表示的金属醇盐的低聚物所修饰的低聚物修饰微粒,RnM1(OR')z‑n(1)M1选自Si、Ti、Zr、Al的1种以上的元素,R、R'选自碳数1~8的烷基、芳基或者乙烯基的一种以上的基,n0~(z‑2)的整数,zM1的价数,其特征在于,该低聚物的聚合度为3以上,且该低聚物的重均分子量在1000~10000的范围内。
  • 一种将油溶性纳米粒子转换为水溶性纳米粒子的方法-201610100252.0
  • 左芳;秦振立;李欣华 - 西南民族大学
  • 2016-02-24 - 2017-10-24 - C09C3/10
  • 本发明提供一种将油溶性纳米粒子转换为水溶性纳米粒子的方法,包括如下步骤(1)将油溶性纳米粒子分散在弱极性溶剂中;(2)将聚乙二醇磷酸酯的四氢呋喃溶液加入到油溶性纳米粒子分散液中;(3)在步骤(2)所获得的溶液中加入适量的中等极性溶剂;(4)在步骤(3)所获得的溶液中加入适量的水;(5)将步骤(4)所得到的混合溶液搅拌3~10min后,用分液漏斗进行分液,取下层进行旋蒸除去有机溶剂,得到水溶性纳米粒子。该方法操作简单,时间短,成本低,重复性好,效率高,能有效的将油酸包覆的纳米颗粒转换为水溶性的纳米粒子,具有普适性和推广价值。
  • 针状碳酸锶微粉及其制造方法-201480058583.1
  • 日元武史;野北里花;福田晃一;冈田文夫;松永泰藏 - 宇部材料工业株式会社
  • 2014-10-24 - 2017-08-22 - C09C3/10
  • 针状碳酸锶微粉在疏水性有机溶剂中或者在疏水性有机溶剂溶解有高分子树脂的高分子树脂溶液中的分散性优异,所述针状碳酸锶微粉是长径的平均长度为150nm以下、平均纵横比为1.5以上、长径长度为200nm以上的针状颗粒的含有率以个数基准计处于5%以下的针状碳酸锶颗粒的微粉,其特征在于,针状碳酸锶颗粒的表面用聚羧酸或其酸酐(A)以及化合物(B)进行了处理,所述聚羧酸或其酸酐(A)的侧链具有聚氧亚烷基,所述化合物(B)具有亲水性基团和疏水性基团,还具有在水中形成阴离子的基团。
  • 聚氨酯包裹改性超细陶瓷粉体的方法-201110232137.6
  • 董满江;薛剑峰 - 中国科学院上海硅酸盐研究所
  • 2011-08-05 - 2017-03-15 - C09C3/10
  • 本发明涉及一种以聚氨酯包裹改性超细陶瓷粉体的方法。其特征在于通过聚氨酯在陶瓷粉体表面的物理吸附和化学吸附的方式,实现聚氨酯在陶瓷粉体表面的富集,加入固化剂后,可在陶瓷粉体表面形成较为牢固的有机薄膜层,达到表面改性的目的。聚氨酯的加入量为陶瓷粉体重量的0.2%~1%。固化剂加入量为聚氨酯重量的2%~50%。该方法的突出特点是经过表面改性的陶瓷粉体分散性得到提高,并可以制备高固含量的陶瓷浆料;聚氨酯无毒副作用;聚氨酯可通过煅烧的方式去除,无杂质残留,不影响陶瓷的烧结。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top