四氯苯酐的合成方法
    91.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1029396C

    公开(公告)日:1995-08-02

    申请号:CN90107375.X

    申请日:1990-08-28

    Abstract: 一种用于精细化工工业中的四氯苯酐合成方法,以氯磺酸为反应溶剂,氯化碘或钼为催化剂,导入氯气,在常压下将苯酐氯化合成为四氯苯酐,它解决了一般的四氯苯酐合成反应温度高,操作复杂,摩尔产率低等问题,同时,使溶剂和催化剂回收率高,降低了生产成本,提高了产品质量,大幅度地减少了“三废”的排放量。

    超高填充木塑复合材料的流变模型建立方法及流变测试分析方法

    公开(公告)号:CN114510845B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202210253701.0

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 超高填充木塑复合材料的流变模型建立方法及流变测试分析方法,属于材料分析技术领域。本发明为了解决目前无法获得高木质纤维含量填充的木塑复合材料的流变特性数据。的问题。本发明针对超高填充木塑复合材料的熔体,将熔体在单轴压缩过程中的连续变形过程类比为应力连续变化的蠕变过程;将压缩过程进行微分,分解为多个持续时间非常短暂的过程,将微分过后的每个过程的应力近似为不变的;然后根据玻尔兹曼叠加原理将每个过程产生的应变利用蠕变表达式进行叠加,得到应力连续变化的压缩过程的应变表达式,即压缩流变模型。然后利用压缩流变模型实现高填充木塑复合材料的流变测试分析。主要用于超高填充木塑复合材料的流变模型建立和流变测试分析。

    一种超临界流体制备微发泡聚乳酸基木塑复合材料的方法

    公开(公告)号:CN106750486B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201611108645.2

    申请日:2016-12-06

    Abstract: 一种超临界流体制备微发泡聚乳酸基木塑复合材料的方法,本发明涉及制备微发泡聚乳酸基木塑复合材料的方法。本发明要解决现有制备方法很难得到泡孔分布均匀、泡孔密度大、泡孔尺寸小、发泡倍率高的PLA基发泡木塑复合材料的问题。方法:首先聚乳酸、木粉、增韧剂、扩链剂、润滑剂和成核剂置于高混机中混合,通过双螺杆挤出机熔融共混,将挤出的熔融混合物置于压力成型机,得到聚乳酸基木塑复合材料,剪裁后置于超临界流体中溶胀和渗透,然后降温发泡,得到微发泡聚乳酸基木塑复合材料。本发明的微发泡聚乳酸基木塑复合材料泡孔分布均匀、泡孔密度大、泡孔尺寸小、发泡倍率高。本发明主要用于超临界流体制备微发泡聚乳酸基木塑复合材料的方法。

    一种导电/抗静电木塑复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104448872B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201410723764.3

    申请日:2014-12-02

    Abstract: 一种导电/抗静电木塑复合材料及其制备方法,它涉及木塑复合材料领域,具体涉及一种导电/抗静电木塑复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有木塑复合材料抗静电性能差、综合性能低的问题。本发明一种导电/抗静电木塑复合材料由木粉、高密度聚乙烯、添加剂和低添加量的高导电碳纳米管制成;制备方法:称取原料,共混挤出,热压,冷却成形,得到导电/抗静电木塑复合材料。本发明用于在不降低力学性能前提下,提升木塑复合材料的导电、抗静电性能以满足其在各种苛刻条件下的应用,如制造大型机房的抗静电防尘地板等。

    速生材二维立体木质室内装饰护壁挂板的制造方法

    公开(公告)号:CN104827540B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510099658.7

    申请日:2013-09-30

    Abstract: 速生材二维立体木质室内装饰护壁挂板的制造方法,涉及速生材二维立体木质室内装饰护壁挂板的制造方法。它为了解决现有室内装饰材料对木材的种类要求较高,不能很好利用速生材,且不容易清理干净,维护难度大的问题。该方法为:以速生材板坯为原材料;对板坯进行定厚、定长或定宽加工和精加工;用矢量软件在计算机中绘制二维图形;用雕刻机输出绘制好的矢量图形到不干胶纸上,并将图形中留白的多余部分去除;将刻有图案的所述不干胶纸粘贴在加工获得的板材外表面;用毛笔或刷子蘸取添加有着色剂的木蜡油进行绘制;待所述添加有着色剂的木蜡油干燥;揭除不干胶纸,并在板材上喷涂或涂刷透明保护层。本发明应用于室内装饰。

    诱导β-结晶增韧的聚丙烯木塑复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103756346B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410035447.2

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 诱导β-结晶增韧的聚丙烯木塑复合材料的制备方法,本发明涉及复合材料及其制备方法。本发明要解决现有的聚丙烯木塑复合材料冲击韧性低的问题。诱导β-结晶增韧的聚丙烯木塑复合材料由聚丙烯、植物纤维粉料、相容剂、润滑剂和聚丙烯β-成核剂制备而成;制备方法:一、将β-成核剂与聚丙烯共混造粒制备β-成核剂母料;二、将植物纤维粉料、聚丙烯、β-成核剂母料、相容剂和润滑剂混合,造粒;三、熔融成型,冷却结晶定型。本发明采用成核剂诱导β-结晶增韧聚丙烯木塑复合材料,具有成核剂添加量少、易分散、化学性质稳定、对复合材料韧性改善效果显著、提高复合材料结晶温度的特点。本发明用于制备诱导β-结晶增韧的聚丙烯木塑复合材料。

    一种离子液体塑化木质纤维材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103388272B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310328926.9

    申请日:2013-07-31

    Abstract: 一种离子液体塑化木质纤维材料的制备方法,它涉及离子液体塑化木质纤维材料的制备方法。本发明要解决目前采用液氨塑化木材所带来的环境污染问题,以及水热塑化木材能耗高、塑化变形易恢复的问题。本发明的离子液体塑化木质纤维材料是由离子液体和木质纤维材料制成。方法:一、将离子液体溶解于乙醇或水中;二、将木质纤维材料浸泡在步骤一得到的溶液中,进行浸泡处理;三、制备离子液体塑化木质纤维材料。本发明方法制备离子液体塑化木质纤维材料无环境污染,经热压定型后木质纤维细胞发生热塑性变形,不破坏细胞壁结构,当压力消除后,应变恢复小。本发明主要用于离子液体塑化木质纤维材料的制备。

    玄武岩纤维增强木塑复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103254653B

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201310201240.3

    申请日:2013-05-27

    Abstract: 玄武岩纤维增强木塑复合材料及其制备方法,它涉及木塑复合材料及其制备方法。它要解决现有木塑复合材料综合力学性能差的问题。材料由热塑性塑料、木质纤维材料、改性玄武岩纤维、增容剂和润滑剂制成。方法:一、木质纤维材料预处理;二、原料依次放入高速混合机中搅拌,卸料至低速冷混机中搅拌并冷却,得到预混料;三、预混料挤出成型。本发明所得玄武岩纤维增强木塑复合材料除保持了耐候性好、隔热、耐水、耐腐蚀等优点外,其力学性能比普通木塑复合材料显著提高,很好地解决了以往木塑复合材料产品力学强度低、脆性大的问题。本发明生产过程中产生的边角废料可全部回收再利用,添加助剂少,对环境友好,是典型的绿色环保材料。

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