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公开(公告)号:CN111978518A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010950992.X
申请日:2020-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: C08G63/183 , C08G63/199 , C08G63/189 , C08G63/181 , C08G63/78
Abstract: 本发明公开了一种梳形高强度聚酯,由以下质量份数的原料制成:二甲酸二甲酯单体2000~3000份;二元醇单体1200~1800份;含侧链二元醇200~500份;催化剂1 0.5~1份;催化剂2 0.8~1.5份;稳定剂1~2份;抗氧剂1~4份。本发明的梳形高强度聚酯具有极强的拉伸强度和韧性,可延长产品的使用寿命,同时保持断裂伸长率和光学透明性,其制备的基体树脂可直接拉伸制膜、注塑制件、纺织纤维,是高技术领域使用的理想高分子材料。
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公开(公告)号:CN108611031B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810212005.9
申请日:2018-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: C09J133/08 , C09J7/38 , C09J7/25 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F220/20 , C08F218/08 , C08F220/32
Abstract: 本发明公开了一种可移除耐高温压敏胶及其制备方法,本发明的耐高温压敏胶,其特征在于,该压敏胶为丙烯酸酯压敏胶,该压敏胶的固含量为40~50%、玻璃化转变温度为‑35℃
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公开(公告)号:CN111471186A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010476633.5
申请日:2020-05-29
Applicant: 中国工程物理研究院化工材料研究所 , 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种高性能共聚液态氟橡胶、制备方法及应用,所述液态氟橡胶由端羧基氟橡胶(A)和端羟基氟橡胶(B)共聚组成BAB型共聚物,其中端羧基氟橡胶(A)和端羟基氟橡胶(B)的摩尔比为1:2,所述端羧基氟橡胶分子量为800~9000,所述端羟基氟橡胶分子量为800~9000,所述共聚液态氟橡胶分子量为1600~18000。本发明的有益之处在于可结合不同氟橡胶的性能优势,避免了不同种橡胶相容性差,共混固化效果不佳的问题,制备得到的端羟基氟橡胶具有耐高温,耐低温,耐介质性等诸多优良的性能。
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公开(公告)号:CN111187412A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN202010085269.X
申请日:2020-02-10
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: C08G69/44 , C08G63/685 , C08G63/86 , C08K5/526
Abstract: 本发明公开了一种结晶速度快、结晶度高的酰胺杂化聚酯及其制备方法,其中的制备方法包括如下步骤:取129.1-133.2重量份的二元醇和3.7-14.9重量份的胺混合均匀后加入至反应釜内;取300重量份的二元酸、0.1重量份的催化剂及0.2重量份的热稳定剂加入至反应釜内进行酯化反应;酯化反应结束后,对所述反应釜抽真空,同时将反应釜内的温度调节至260℃-275℃进行缩聚反应,得到杂化聚酯;将杂化聚酯溶于三氟乙酸溶液中,获得聚酯溶液;将盐酸滴加至聚酯溶液中离子化,获得离子化聚酯溶液;用甲醇将聚酯析出,沉淀、清洗后进行真空干燥,获得所述酰胺杂化聚酯。本发明制得的酰胺杂化聚酯具有结晶速度快、结晶度高的显著优势,可广泛用于铸件产品等领域。
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公开(公告)号:CN106674499B
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201611108935.7
申请日:2016-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: C08G63/197 , C08G63/78 , C08K5/521
Abstract: 本发明公开了一种高熔点、高玻璃化转变温度的刚性聚酯工程塑料,所述塑料由包括如下重量份的原料合成:二甲酸单体1000‑1200份,二元醇单体400‑700份,酚酞100‑350份,催化剂0.5‑2份,稳定剂1‑4份,抗氧剂1‑8份。该塑料具有卓越的耐热性、耐老化性能,制备方法简单,可延长使用寿命,同时具有良好的韧性、耐疲劳性、优异的耐环境性、突出的阻燃性和低发烟性,是电子电气行业、机械工业等高技术领域使用的理想高分子材料。
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公开(公告)号:CN110003753A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910336474.6
申请日:2019-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: C09D133/12 , C09D7/61 , C09D7/20 , C08F220/14 , C08F220/20
Abstract: 本发明公开了一种用于双向拉伸聚酯薄膜的高阻隔涂料及其制备方法。本发明的高阻隔涂料按质量百分比计,包括:丙烯酸酯共聚物20~40份、异氰酸酯类交联剂2份、纳米片状材料0.001~0.1份、其余为混合溶剂。本发明中的纳米片材可以使的气体分子难以通过,交联使得涂料更加致密,该高阻隔涂料采用致密的高阻隔树脂与纳米片材混合,进一步交联将大部分氧气与水阻隔在外界,减少与包装内部的接触,达到延长商品货架寿命的目的。
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公开(公告)号:CN106207086B
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201610672045.2
申请日:2016-08-15
Applicant: 无锡海特新材料研究院有限公司 , 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院
Abstract: 本发明公开了一种高容量固态锂离子电池负极材料,由三维网状聚合物电解质包覆活性材料构成,三维网状聚合物电解质固态时电导率>1×10‑3S•cm‑1,经活化后电导率>1×10‑2S•cm‑1,锂离子迁移数为tLi+=0.6283。以及相应的电池负极及其制备方法。本发明电解质隔离膜机械性能良好,易于成型,电导率高,负极材料不需要使用粘结剂。导电高聚物包络的负极活性物质被固定在聚合物电解质三维网络结构中,防止活性材料在充放电过程中发生破坏脱落,极大地提高了此类高能量密度锂离子电池的寿命。电解质与负极活性材料的一体化结构适用于工业大批量生产。
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公开(公告)号:CN109880082A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910163705.8
申请日:2019-03-05
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高阻隔性聚酯薄膜及其制备方法,该聚酯薄膜由以下原料制成:对苯二甲酸、乙二醇、癸二胺、催化剂和热稳定剂。其生产方法:将对苯二甲酸、乙二醇、催化剂和热稳定剂按比例称量好后混合均匀,加入反应釜中,在氮气保护下进行酯化反应;酯化反应结束后,降温加入癸二胺反应一段时间;降低反应釜内压力,高真空下进行缩聚反应后,出料、冷却、切粒得到高阻隔性聚酯;将所得聚酯经双向拉伸后得到高阻隔性聚酯薄膜。本发明生产工艺简单,无需进行复合叠层工序,能有效的降低生产成本,制成的聚酯薄膜具有良好的柔韧性,极佳的阻隔性,可广泛用于阻隔性要求高的包装材料等领域。
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公开(公告)号:CN107151319B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201710282682.3
申请日:2017-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: C08G65/333 , C08G65/334 , A61K9/06 , A61K9/00 , A61K31/704 , A61K47/10
Abstract: 本发明公开了一种多重刺激响应交联型聚合物纳米水凝胶、其制备方法及应用。本发明所述多重刺激响应交联型聚合物纳米水凝胶大小为50‑950nm,多分散度为0.04‑0.16。本发明所述的纳米水凝胶的制备方法简单,制得的纳米水凝胶对谷胱甘肽、PH、温度刺激具有响应特性、并具有优异可降解性能。
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公开(公告)号:CN109054048A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810513562.4
申请日:2018-05-24
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
CPC classification number: C08J3/075 , C08G69/42 , C08G73/0266 , C08J2377/10 , C08J2379/02 , C08J2477/10 , C08J2479/02 , H01M4/622 , H01M4/624
Abstract: 本发明公开了一种具有触变性的聚酰胺基导电水凝胶的制备方法。所述的制备方法包括如下步骤:(1)采用溶液法合成含有磺酸基的水溶性芳香族聚酰胺;(2)通过直接氧化法合成聚(2‑丙烯酰胺‑2‑甲基‑1‑丙磺酸)络合的水溶性聚苯胺;(3)将水溶性聚酰胺和水溶性聚苯胺分别配置成特定浓度的水溶液按照一定比例混合制备成导电水凝胶。本发明所制备的导电水凝胶具有良好的触变性,延展性和可涂布性,可以加工成各种样式的电极材料。在电池领域具有极大的前景。
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