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公开(公告)号:CN110511459A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910822586.2
申请日:2019-09-02
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维骨架材料浸胶液、制备方法及浸渍方法。浸胶液包括去离子水100重量份;多胺1-5重量份;多酚1-20重量份;氢氧化钠0.1-2重量份;胶乳50-120重量份;浸胶液固含量为10-30%。制备方法为将多胺、多酚和去离子水加入到反应容器中,加入氢氧化钠调节反应液pH,混合液在常温条件下搅拌反应,反应后加入胶乳继续搅拌均匀,得到所述纤维骨架材料浸胶液。浸渍方法为纤维骨架材料通过一浴浸渍或两浴浸渍的方法进行浸胶液的涂覆,然后进行烘干和热处理。本发明有效地替代传统的RFL浸胶体系中有毒原材料和中间体的使用,减少对人体和环境的危害。
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公开(公告)号:CN110387105A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810357105.0
申请日:2018-04-20
IPC: C08L57/02 , C08L25/04 , C08L45/00 , C08K3/04 , C08K13/02 , C08L9/06 , C08L9/00 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09J11/08 , C09J11/04
Abstract: 本发明公开了一种高填充氧化石墨烯/树脂杂化物的制备方法,包括步骤:制备树脂的悬浮液,将氧化石墨水浆在超声下均匀分散在去离子水中得到氧化石墨烯水分散液,将氧化石墨烯分散液和树脂悬浮液超声混合,得到稳定分散的氧化石墨烯/树脂预分散液,干燥得到氧化石墨烯/树脂杂化物粉体。本方法采用纳米级固体颗粒稳定皮克林乳液的方法,有效且易实施,成功制备了高填充量的氧化石墨烯/树脂预混物,并实现了其均匀分散,该粉体可用于橡胶、涂料、胶黏剂中,提高了树脂和氧化石墨烯的综合使用性能。
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公开(公告)号:CN110372922A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910659453.8
申请日:2019-07-22
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L9/00 , C08L91/06 , C08L7/00 , C08L23/08 , C08L11/00 , C08K13/02 , C08K5/09 , C08K3/22 , C08K5/18 , C08K3/06 , C08K3/04 , C08K5/103
Abstract: 本发明涉及一种双组份结晶的三重形状记忆聚合物材料及其制备方法与应用,其中,所述聚合物材料由包括结晶性交联聚合物和结晶性小分子有机物的原料制得,其中,所述结晶性交联聚合物与结晶性小分子有机物的结晶熔融温度之差大于等于20℃,这样,两种组分分别单独结晶,得到两种相互独立的晶区,而每个晶区的响应温度(结晶熔融温度)不同,从而赋予材料多次形状记忆,即在多个形状之间沿不同方向进行记忆回复,甚至可以在完全相反的方向记忆回复。本发明所述材料的制备简单,无需复杂且时间较长的化学反应过程。
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公开(公告)号:CN110358091A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201810251010.0
申请日:2018-03-26
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种环氧化苯基硅橡胶的制备方法。包括:(1)在反应釜中加入氯苯和苯基硅橡胶,搅拌苯基硅橡胶完全溶解;(2)加入间氯过氧苯甲酸进行反应,析出,洗涤,干燥;间氯过氧苯甲酸与苯基硅橡胶中双键含量的摩尔比为1:(1.1~1.5)。本发明可高效地将乙烯基含量为5-40%的苯基硅橡胶成功环氧化,其环氧转化率可达90%以上。相较于现有苯基硅橡胶环氧化改性工艺,本工艺成功缩短25%的反应时间,并成功增大了苯基硅橡胶的溶解浓度,大大提高了效率。更为重要的是,省去了剧毒且腐蚀金属容器的三氯甲烷溶剂的使用,为苯基硅橡胶环氧化工业化奠定了提供了可能。而且该反应过程温和,较少有副反应发生。
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公开(公告)号:CN110272510A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910588783.2
申请日:2019-07-02
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及橡胶领域,特别涉及一种生物基高阻尼环化杜仲胶及其制备方法和应用。所述环化杜仲胶的核磁共振谱图中在0.8~1.0ppm处具有与饱和碳相连的甲基特征峰,在5.31±0.01ppm处具有类似环己烯的六元环基双键特征峰。本发明通过环化改性杜仲胶,引入六元环的环化结构,从而提高其损耗因子,进而提升其阻尼性能。
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公开(公告)号:CN110066519A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201810057420.1
申请日:2018-01-22
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L83/07 , C08L83/04 , C08L83/08 , C08L23/12 , C08L87/00 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K3/34 , C08G81/02
Abstract: 本发明涉及一种硅橡胶/聚丙烯热塑性硫化胶及其制备方法。热塑性硫化胶包括硅橡胶、聚丙烯、填料、抗氧剂、硫化剂、阻聚剂和增容剂,其中采用环氧硅油或乙烯-丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸缩水甘油酯无规三元共聚物和聚丙烯接枝马来酸酐在催化剂作用下的催化反应产物作为增容剂以及在硅橡胶中加入填料增加硅橡胶的粘度,改善硅橡胶与聚丙烯的相容性及两者的粘度比;通过动态硫化技术,制备得到的热塑性硫化胶结构精细,力学性能及弹性优异,具有良好的耐高温性能,优异的化学稳定性,可广泛应用于汽车,医疗器械、可穿戴设备等领域。
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公开(公告)号:CN109517195A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201710839208.6
申请日:2017-09-18
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种湿法制备炭黑母胶的方法,工艺步骤主要为用表面活性剂处理炭黑制备分散均匀的炭黑浆液,将橡胶胶乳加入炭黑浆液,进行絮凝、过滤、干燥得到炭黑母胶。使用表面活性剂对炭黑表面进行处理后,能有效降低炭黑的表面张力,炭黑颗粒团聚现象明显减弱,炭黑在水中的分散性明显提高。表面活性剂具有乳化效果,能够提高胶乳的稳定性,防止提前絮凝导致的炭黑在胶乳中分散不均。采用本工艺制备的炭黑母胶其炭黑分散均匀,具有优异的硫化性能和力学性能,生热低,并且节能环保,解决了干法粉尘污染的问题。
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公开(公告)号:CN109486207A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201710812271.0
申请日:2017-09-11
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了属于介电弹性体领域的一种高粘结性柔性导电电极及其制备方法。导电电极的主要原料组成:接枝改性硅橡胶、硅油、四氢呋喃、导电碳系填料(导电炭黑、碳纳米管、石墨烯等)、四氢呋喃、交联剂和催化剂。先利用点击化学反应在高乙烯基硅橡胶(乙烯基含量30%~100%)上接枝极性有机小分子;通过使用极性的接枝改性硅橡胶,掺入导电碳系填料,经过超声、搅拌制备了一种高粘结性柔性导电电极。解决了传统硅橡胶与导电炭黑混合制备的导电电极,因炭黑分散性不好、导电性差,尤其与丙烯酸酯型介电弹性体粘接性不好的问题,从而进一步增加丙烯酸酯型介电弹性体的电致形变。
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公开(公告)号:CN109401233A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710710757.3
申请日:2017-08-18
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L67/04 , C08K5/14 , C08K3/22 , C08L7/00 , C08L9/00 , C08L91/06 , C08K13/02 , C08K5/09 , C08K3/36 , B32B27/06 , B32B25/08 , B32B27/08 , B32B7/12
Abstract: 本发明公开了一种具有形状记忆功能的复合材料、制备方法及应用。复合材料包括四层,由外及内分别为:表面装饰层、防护层、胶粘层和软衬层;防护层为塑胶或硫化塑胶;塑胶在55℃以上受热软化,温度低于55℃之后结晶硬化;软衬层为发泡塑料、橡胶或发泡橡胶;软衬层与防护层通过胶粘层连接;所述表面装饰层为涂料层。本发明利用材料形状记忆原理,以及升温60℃以上,杜仲胶等材料结晶融化变为无定形态,可随意塑型的原理,采用分别混炼,硫化的工艺制备出可随意塑型的个性护具或残疾人辅具。所制备的护具或辅具可以根据不同人群体型的不同,调整出最贴合人体形状的个性化器械。
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公开(公告)号:CN105924972B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201610346338.1
申请日:2016-05-24
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L83/06 , C08L83/07 , C08L83/08 , C08L75/06 , C08L75/08 , C08L51/08 , C08L83/10 , C08K13/06 , C08K7/24 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08G77/442 , C08F283/12
Abstract: 本发明涉及一种硅橡胶/聚氨酯热塑性硫化胶及其制备方法。采用乙烯醋酸乙烯酯共聚物或顺丁烯二酸酐接枝改性的硅橡胶作为增容剂,以及在硅橡胶中加入填料增加硅橡胶的粘度,改善硅橡胶与聚氨酯的相容性及两者的粘度比;通过动态硫化技术,制备得到的热塑性硫化胶结构精细,耐磨性卓越,触感丝滑,易粘接,力学性能及弹性优异,可广泛应用于汽车、医疗器械、可穿戴设备等领域。
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