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公开(公告)号:CN112409742B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011371228.3
申请日:2020-11-30
Applicant: 南京工程学院 , 南京雷泰克材料科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种端羟基聚丁二烯预聚物改性SEBS基跑道聚氨酯粘接体系及其制备方法,该粘接体系由端羟基聚丁二烯预聚物改性SEBS跑道与聚氨酯胶粘剂组成。端羟基聚丁二烯改性SEBS跑道由30‑60份SEBS,5‑25份端羟基聚丁二烯预聚物,10‑30份溶剂油,0.1‑1份有机锡催化剂,20‑40份碳酸钙组成;聚氨酯胶粘剂为市售普通双组份聚氨酯胶粘剂,双组份分别为树脂基体和异氰酸酯类交联剂。本发明粘接体系由聚氨酯胶粘剂直接涂覆于跑道表面固化得到。由于端羟基聚丁二烯预聚物的加入,可极大提高跑道聚氨酯粘接体系的粘接强度。
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公开(公告)号:CN109651827A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811568120.6
申请日:2018-12-21
Applicant: 南京工程学院
IPC: C08L91/06 , C08L53/02 , C08L25/06 , C08L23/12 , C08L51/06 , C08L71/12 , C08L23/06 , C08L23/26 , C08K3/26 , E01C13/06
CPC classification number: C08L91/00 , C08K2003/265 , C08L53/02 , C08L53/025 , C08L2205/03 , C08L2205/035 , C08L2205/08 , C08L2207/04 , E01C13/065 , C08L23/06 , C08K5/09 , C08K3/26 , C08L23/0853 , C08L23/12 , C08K5/12 , C08K3/346 , C08L25/06 , C08L23/26 , C08K3/34 , C08L51/06 , C08L71/12
Abstract: 本发明公开了全可回收环保型热塑性预制塑胶跑道及其制备方法,所述由以下重量份的组份制成:热塑性弹性体15-35份,油性填充剂10-50份,增容树脂5-15份,无机粉末填充物20-80份,功能性助剂2-15份,将所述组分混和均匀后通过双螺杆挤出机熔融混炼,混炼均匀的熔融态物料从扁平模口处挤出,在热塑性状态下进入定型双辊冷却挤压定型,获得表面粗糙的防滑花纹和底部镂空,冷却定型后的预制塑胶跑道。本发明的预制塑胶跑道使用的高分子材料均为热塑性材料,具备无气味、弹性好、耐用度高、综合成本低、环保无毒、且全可回收利用等优点。
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公开(公告)号:CN112500819B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202011356449.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09J153/02 , C09J145/00 , C09J193/04 , C09J115/00 , C09J157/02 , C09J11/08 , C09J11/00
Abstract: 本发明公开了一种用于SEBS基塑胶跑道粘接的溶剂胶及其制备方法,溶剂胶主要是由以下重量份数的原料制备而成:10‑30份热塑性弹性体TPE,10‑40份增粘树脂,20‑30份溶剂油,10‑20份酯类溶剂,20‑60份异氰酸酯封端的聚丁二烯。其中异氰酸酯封端的聚丁二烯由100份端羟基聚丁二烯,10‑30份异氰酸酯类分子,0.1‑1.0份有机锡催化剂反应得到。该溶剂胶10分钟内依靠溶剂挥发后热塑性弹性体TPE、增粘树脂与跑道实现快速初粘,后期依靠异氰酸酯水汽固化提高粘接强度。本发明所研制的溶剂胶具备初粘快、粘力强、固化后性质稳定等特点。
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公开(公告)号:CN112500819A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011356449.3
申请日:2020-11-27
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09J153/02 , C09J145/00 , C09J193/04 , C09J115/00 , C09J157/02 , C09J11/08 , C09J11/00
Abstract: 本发明公开了一种用于SEBS基塑胶跑道粘接的溶剂胶及其制备方法,溶剂胶主要是由以下重量份数的原料制备而成:10‑30份热塑性弹性体TPE,10‑40份增粘树脂,20‑30份溶剂油,10‑20份酯类溶剂,20‑60份异氰酸酯封端的聚丁二烯。其中异氰酸酯封端的聚丁二烯由100份端羟基聚丁二烯,10‑30份异氰酸酯类分子,0.1‑1.0份有机锡催化剂反应得到。该溶剂胶10分钟内依靠溶剂挥发后热塑性弹性体TPE、增粘树脂与跑道实现快速初粘,后期依靠异氰酸酯水汽固化提高粘接强度。本发明所研制的溶剂胶具备初粘快、粘力强、固化后性质稳定等特点。
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公开(公告)号:CN112457802A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011352662.7
申请日:2020-11-26
Applicant: 南京工程学院 , 江苏瑞弗橡塑材料有限公司
IPC: C09J123/06 , C09J153/02 , C09J123/08 , C09J151/06 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明涉及SEBS预制型塑胶跑道焊接用焊条及其制备方法和应用,该焊条由20~40份PE、10~40份热塑性弹性体(TPE)、5~35份聚乙烯辛烯共弹性体(POE)、5~15份EVA、2~8份相容剂、0.5~1份抗氧剂和5~25份改性聚丁二烯表面修饰碳酸钙组成。本发明中焊条各组份间相容性良好,微交联结构保持良好本体强度,与SEBS基塑胶跑道粘接性能优异,可广泛用于预制型SEBS基塑胶跑道间连接与固定。
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公开(公告)号:CN110003826A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910210509.1
申请日:2019-03-20
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09J153/02 , C09J193/04 , C09J157/02
Abstract: 本发明公开了一种热熔压敏胶黏剂,它涉及化学化工技术领域,包括以下重量份的原料:热塑性弹性体20-40份、增塑剂15-25份、增粘树脂40-55份、抗氧剂0.1-0.5份;所述增粘树脂为C5石油树脂与松香树脂按质量比为1-2:1的混合物。本发明的热熔压敏胶黏剂不仅解决了现有热熔压敏胶黏剂耐热氧性能较差的问题,同时保证了所生产的产品具有较高粘接强度。
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公开(公告)号:CN109651827B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201811568120.6
申请日:2018-12-21
Applicant: 南京工程学院
IPC: C08L91/06 , C08L53/02 , C08L25/06 , C08L23/12 , C08L51/06 , C08L71/12 , C08L23/06 , C08L23/26 , C08K3/26 , E01C13/06
Abstract: 本发明公开了全可回收环保型热塑性预制塑胶跑道及其制备方法,所述由以下重量份的组份制成:热塑性弹性体15‑35份,油性填充剂10‑50份,增容树脂5‑15份,无机粉末填充物20‑80份,功能性助剂2‑15份,将所述组分混和均匀后通过双螺杆挤出机熔融混炼,混炼均匀的熔融态物料从扁平模口处挤出,在热塑性状态下进入定型双辊冷却挤压定型,获得表面粗糙的防滑花纹和底部镂空,冷却定型后的预制塑胶跑道。本发明的预制塑胶跑道使用的高分子材料均为热塑性材料,具备无气味、弹性好、耐用度高、综合成本低、环保无毒、且全可回收利用等优点。
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公开(公告)号:CN111019576B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201911162042.4
申请日:2019-11-22
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09J163/00 , C09J181/04 , C09J11/08 , C08G75/14
Abstract: 本申请涉及一种芳香族双马来酰亚胺改性液体聚硫橡胶增韧的环氧粘合剂及制备方法,由100份环氧树脂、10~50份胺类固化剂及40~60份芳香族双马来酰亚胺改性液体聚硫橡胶增韧剂组成,其中增韧剂由100份端巯基液体聚硫橡胶与4~20份芳香族双马来酰亚胺反应制得。增韧剂中聚硫橡胶柔性结构有效增韧环氧树脂,保证环氧粘合剂的拉断伸长率和冲击强度不降低;增韧剂中芳香族双马来酰亚胺刚性芳香结构,同时提高环氧粘合剂的力学强度与高温玻璃化转变温度,与直接采用聚硫橡胶增韧相比,力学强度提高10%~30%,高温玻璃化转变温度提高15%~25%。
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公开(公告)号:CN110982464A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911162045.8
申请日:2019-11-22
Applicant: 南京工程学院
IPC: C09J163/00 , C09J11/08 , C08G59/50
Abstract: 本申请涉及一种可重加工回收利用的增韧环氧胶粘剂及固化方法,可重加工回收利用的增韧环氧胶粘剂的原料按质量份数配比为:环氧树脂100份、固化剂二氨基二苯二硫醚15~35份和增韧剂芳香胺基封端聚硫树脂20~70份,其中增韧剂芳香胺基封端聚硫树脂的原料按质量份数配比为:端巯基液体聚硫树脂100份、二氨基二苯二硫醚6~25份、叔胺0.1份、过氧化氢5份、溶剂选用二氧甲烷150份;固化剂和增韧剂中均含有同种可逆共价键,实现了整个交联结构的动态可逆性,从而引发网络重排使环氧胶粘剂具有可重加工回收性,循环三次后主要性能保留率均超过90%,可有效缓解废弃高分子材料带来的环境污染和资源浪费问题。
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