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公开(公告)号:CN101225163A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810049255.1
申请日:2008-02-21
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08G65/333 , C08G65/24 , H01B1/00 , C02F1/56
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明的由聚环氧氯丙烷制备聚醚型大分子离子液体的方法是将0.925~9.25g的聚环氧氯丙烷溶解在10ml~100ml的甲苯中或二甲基甲酰胺中,搅拌下加入0.1~1摩尔的叔胺类化合物,在40~100℃下反应3~24h,冷却至室温后加乙醚沉淀;再将生成物进行纯化、干燥后溶于50~1000mL的二甲亚砜极性溶剂中,加入0.2~2mol的含有无机盐类化合物溶液中,在40~100℃下搅拌5~10h,进行离子交换反应,静置、沉淀,过滤除去生成的无机盐,蒸去有机溶剂得到主链为醚链、侧链带有与无机盐不同阴离子基团的聚醚型离子液体,其结构通式为上式,具有更高的电导率和好的机械性能,应用领域更为广泛。
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公开(公告)号:CN101225160A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810049254.7
申请日:2008-02-21
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08G65/22 , C07D303/36
Abstract: 本发明提供的制取环氧丙基离子液体及其聚醚型大分子离子液体的方法,因其环氧丙基离子液体具有环氧丙基结构,可能具有较强的溶解能力、导电性和聚合性。环氧丙基类离子液体再通过聚合得到聚醚型大分子离子液体,其主链是一种柔性链,玻璃化温度低,其醚键可以和某些金属离子络合,而且侧链上还带有高密度的离子液体基团,因此可以期望该类聚醚型大分子离子液体具有更高的电导率、更好的与小分子离子液体、无机盐的相容性,以及良好的机械性能,是一种有前景的电池、电容、光色变等电化学器件材料,应用领域非常广阔。
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公开(公告)号:CN116920735A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311116251.1
申请日:2023-08-31
Applicant: 河南科技大学
IPC: B01J13/00 , B01J20/28 , B01J20/22 , C02F1/28 , C02F101/30
Abstract: 本发明属于固体吸附剂组合物领域,具体涉及到一种磁性氨基凝胶的制备方法及其应用。本发明通过将带氨基的磁性微球、有机多元胺和N,N‑亚甲基双丙烯酰胺在溶剂中进行迈克尔加成反应,制得磁性氨基凝胶。本发明的磁性氨基凝胶解决了传统吸附剂不容易从水体中分离,难以回收的缺点,对阴离子染料吸附容量大,对甲基蓝的吸附量高达650mg/g以上。
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公开(公告)号:CN109337186A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811073545.X
申请日:2018-09-14
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开一种掺杂纳米SiO2的复合型EVA/PA6合金阻燃材料及其制备方法,掺杂纳米SiO2的复合型EVA/PA6合金阻燃材料主要包括乙烯-醋酸乙烯酯、尼龙、膨胀阻燃剂、纳米二氧化硅,本发明将纳米二氧化硅进行改性,将改性后的纳米二氧化硅与EVA、PA6、膨胀阻燃剂预先混合均匀后,熔融共混造粒制得,本发明通过将改性后的纳米二氧化硅添加到聚合物中,改性后的纳米二氧化硅与膨胀阻燃剂起到协同增效阻燃的效果,燃烧无烟滴,使烟释放量大大减少。
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公开(公告)号:CN109337185A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811073522.9
申请日:2018-09-14
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明提供了一种制备无卤阻燃EVA/PA6聚合物合金的方法,该无卤阻燃EVA/PA6聚合物合金由以下质量份数的各组分组成:EVA50~70份、PA6 10~30份、膨胀阻燃剂10~30份;无卤阻燃EVA/PA6聚合物的制备方法,包括以下步骤:1)对EVA和PA6分别进行真空干燥,2)取步骤1)中干燥后的EVA和PA6放入高速搅拌机中均匀混合,然后再向高速搅拌机中加入膨胀阻燃剂10~30份进行均匀混合,得混合物料;3)将步骤2)中混合物料放入双螺杆挤出机中熔融共混,然后通过挤出机造粒,得无卤阻燃EVA/PA6聚合物,本发明采用熔融加工共混的方法,将聚磷酸铵与具有良好成炭能力的季戊四醇组成膨胀阻燃体系加入到EVA/PA6聚合物中,制备出一种具有良好阻燃性的EVA/PA6聚合物合金。
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公开(公告)号:CN109280259A
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201811073525.2
申请日:2018-09-14
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08L23/08 , C08L77/02 , C08L27/18 , C08L5/04 , C08K3/32 , C08K3/34 , C08K7/14 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K13/06
Abstract: 本发明公开一种分布调控添加有OMMT的EVA/PA6阻燃复合材料及制备方法,采用有机纳米蒙脱土与APP协同阻燃,来提高EVA/PA6阻燃复合材料的阻燃效果,且经过分布调控,APP、OMMT均分布于EVA相中,EVA/PA6复合材料的阻燃性能大幅度提升,且有机纳米蒙脱土经过改性后,通过添加有玻璃纤维,有效提高复合物的强度,且提高了界面之间的粘结力,能显著提高复合材料的综合性能。
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公开(公告)号:CN105062064B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510478775.4
申请日:2015-08-06
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜及其制备方法。该石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,由以下方法制备而成:将吡咯溶液加入氧化石墨烯分散液中,升温至90~95℃反应8~24h,得混合物;其中,吡咯与氧化石墨烯的质量比为95:5~70:30;上述反应完成后,冷却至室温,加入三氯化铁,反应4~8h,抽滤,洗涤,干燥,即得。本发明提供的石墨烯/聚吡咯电磁屏蔽膜,吡咯的聚合分两步完成,首先以吡咯和氧化石墨烯的反应实现了氧化石墨烯的还原和吡咯的聚合,随后加入三氯化铁继续反应,抽滤,使复合材料具有“brick and mortar”结构,石墨烯片层在基体中高度有序,均匀分散,实现导电性能的大幅提高。
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公开(公告)号:CN106832513A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201611260696.7
申请日:2016-12-30
Applicant: 洛阳国润新材料科技股份有限公司 , 河南科技大学
IPC: C08L23/06 , C08L23/00 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08K9/06 , C08K3/30 , C08K3/04 , B29C47/92 , B29L23/00
CPC classification number: C08L23/06 , B29C48/09 , B29C48/92 , B29C2948/92514 , B29C2948/9259 , B29C2948/92704 , B29L2023/22 , C08K2201/011 , C08L2203/18 , C08L2207/068 , C08L23/00 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K3/346 , C08K9/06 , C08K2003/3009 , C08K3/04
Abstract: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯管材及其制备方法,属于工程塑料技术领域。本发明超高分子量聚乙烯管材,主要由以下质量百分数的原料制成:聚乙烯92‑96%,高分子蜡1‑2%,改性蒙脱土2‑3.5%,改性纳米二硫化钼0.5‑1%,石墨烯0.2‑0.8%,抗老化剂0.1‑0.3%。本发明超高分子量聚乙烯管材明显改善了超高分子量聚乙烯的熔融流动性,且分块挤出与组装,显著提高了超高分子量聚乙烯管材的力学性能及生产、运输效率。
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公开(公告)号:CN103665700B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201310381213.9
申请日:2013-08-27
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种聚双环戊二烯复合材料及其制备方法,属于高分子材料成型技术领域。该复合材料主要由摩尔比为双环戊二烯:主催化剂:助催化剂=(2000~4000):1:(15~40)的原料反应制得,所述的主催化剂为二[2,6二特丁基-4-甲基苯氧基]二氯化钨,助催化剂为一氯二乙基铝或三乙基铝。本发明的聚双环戊二烯材料具有良好的综合力学性能及较高的横量和低温冲击强度,抗弯模量在1500MPa以上,缺口冲击强度最小不低于100J/m,且在-40~115℃下冲击强度保持稳定。与无机填料复合增强后的聚双环戊二烯复合材料在保持原有性能的基础上具有更优的综合力学性能,其抗弯模量可达2500MPa以上,硬度提高一倍以上。
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公开(公告)号:CN102535290B
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201210047582.X
申请日:2012-02-28
Applicant: 河南科技大学
IPC: E01C3/00
Abstract: 一种使用液体赤泥固化剂固化赤泥路基的方法,先将赤泥晾晒至含水量低于20%,然后加入液体赤泥固化剂拌合,拌合结束后堆放焖料,然后摊铺整型、碾压并晾晒固化。本发明为赤泥在路基、地基方面的应用提供了一种施工工艺,保证了路基、地基固化赤泥的工程质量,在现场铺筑赤泥施工,节约运输成本,节约空间,可操作性强,抗压强度高,质量好,经济效益和社会效益显著,适用于新建和改建各级城市道路、建筑地基固化赤泥的设计施工及验收。
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