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公开(公告)号:CN116178796B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310168793.7
申请日:2023-02-27
Applicant: 山东高速路用新材料技术有限公司 , 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南道尔道新材料科技有限公司 , 济南大学
IPC: C08K9/10 , C08K3/06 , C08K7/24 , C08L95/00 , C08L53/02 , C08K5/40 , C08K3/26 , C08K5/39 , C08K3/22 , C08K5/47
Abstract: 本发明涉及沥青改性技术领域,尤其涉及一种包覆型硫化剂、沥青稳定剂及其制备方法和应用。该包覆型硫化剂采用微交联壳材、双亲材料制备,壳材残留物相当于填料穿插在橡胶基体中,小粒径效应及双亲效应对橡胶具有一定的补强效果和稳定效果,在硫化胶中起到了物理交联点的作用;硫磺可实现缓慢释放,不仅有效杜绝沥青与聚合物的过度交联,且促使沥青与聚合物的交联反应更加充分,提升了沥青性能,改善了其存储稳定性,防止离析、延缓了其性能衰减。
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公开(公告)号:CN116874716B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311075156.1
申请日:2023-08-24
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种萜烯型环氧聚氨酯预聚体的制备方法及所得产品和在沥青改性中的应用,将α‑松油烯、马来酸酐、催化剂和极性溶剂混合后进行反应,生成萜烯马来酸酐化合物;将环氧氯丙烷与萜烯马来酸酐化合物在极性溶剂中加入催化剂进行反应,生成萜烯型环氧树脂;向萜烯型环氧树脂中加入异氰酸酯,反应得到萜烯型环氧聚氨酯预聚体。本发明萜烯型环氧聚氨酯预聚体可以在沥青中原位形成聚氨酯,聚氨酯既起到了骨架作用,又起到了与骨料的粘结作用,经本发明聚氨酯改性后的改性沥青具有良好的路用性能。此外,本发明最大限度地替代了不可再生材料,具有低碳、绿色环保、原料可再生、可生物降解等特性。
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公开(公告)号:CN116041646B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310096877.4
申请日:2023-02-10
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种超支化胺基功能化硅溶胶改性阳离子水性聚氨酯的制备方法,包括以下步骤:将硅溶胶和含有胺基的硅烷偶联剂进行反应,得到表面含有胺基的硅溶胶,然后加入丙烯酸酯类化合物进行反应,然后加入多胺类化合物进行反应,得到超支化胺基功能化硅溶胶;将所得超支化胺基功能化硅溶胶、水性聚氨酯和水混合,高速剪切乳化,得到超支化胺基功能化硅溶胶改性阳离子水性聚氨酯乳液,该乳液的稳定性最高可到6个月以上,形成的胶膜的拉伸强度、硬度、耐水性、耐热性和化学稳定性等都较优异。
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公开(公告)号:CN116178796A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310168793.7
申请日:2023-02-27
Applicant: 山东高速路用新材料技术有限公司 , 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南道尔道新材料科技有限公司 , 济南大学
IPC: C08K9/10 , C08K3/06 , C08K7/24 , C08L95/00 , C08L53/02 , C08K5/40 , C08K3/26 , C08K5/39 , C08K3/22 , C08K5/47
Abstract: 本发明涉及沥青改性技术领域,尤其涉及一种包覆型硫化剂、沥青稳定剂及其制备方法和应用。该包覆型硫化剂采用微交联壳材、双亲材料制备,壳材残留物相当于填料穿插在橡胶基体中,小粒径效应及双亲效应对橡胶具有一定的补强效果和稳定效果,在硫化胶中起到了物理交联点的作用;硫磺可实现缓慢释放,不仅有效杜绝沥青与聚合物的过度交联,且促使沥青与聚合物的交联反应更加充分,提升了沥青性能,改善了其存储稳定性,防止离析、延缓了其性能衰减。
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公开(公告)号:CN109320831B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201811069429.0
申请日:2018-09-13
Applicant: 济南大学 , 山东雷华塑料工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高稳定性和力学性能的EVA阻燃材料的制备方法,包括以下质量份的成分:乙烯‑醋酸乙烯共聚物100份,改性氢氧化物60‑300份,抗氧剂0.5‑5份,光稳定剂0.5‑5份。所述改性氢氧化物包括氢氧化镁和/或氢氧化铝50‑250份、聚乙二醇(PEG)和/或单脂肪酸甘油酯10‑50份。制备的EVA材料阻燃性能、耐热性能及力学性能优良,适合注射成型或模压成型,制品可应用在电缆包覆、隔音板、体操垫、高档鞋及高性能复合材料等领域。
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公开(公告)号:CN110105693A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910454537.8
申请日:2019-05-29
Applicant: 山东金潮新型建材股份有限公司 , 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种改性碳酸钙填充料提高PVC力学性能的制备方法,包括以下质量份的成分:聚氯乙烯管材树脂100份,改性碳酸钙20-60份,热稳定剂3-5份,增韧剂4-7份,增塑剂5-15份,ACR 0.5-1.2份,硬脂酸0.5-1,润滑剂0.2-0.8,抗氧剂0.4-1,光稳定剂0.2-0.4份,钛白粉2.0-10.0份。所述改性碳酸钙为聚氨酯预聚体改性的碳酸钙,包括碳酸钙100份、聚氨酯预聚体0.2-1份、丙酮和/或四氢呋喃(THF)1-2份,经高混机进行预混后作为填料加工制备PVC管材。制备的PVC管材具有较高强度、较高韧性、稳定性好等优点,其加工工艺简单、成本较为低廉,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN116041646A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310096877.4
申请日:2023-02-10
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种超支化胺基功能化硅溶胶改性阳离子水性聚氨酯的制备方法,包括以下步骤:将硅溶胶和含有胺基的硅烷偶联剂进行反应,得到表面含有胺基的硅溶胶,然后加入丙烯酸酯类化合物进行反应,然后加入多胺类化合物进行反应,得到超支化胺基功能化硅溶胶;将所得超支化胺基功能化硅溶胶、水性聚氨酯和水混合,高速剪切乳化,得到超支化胺基功能化硅溶胶改性阳离子水性聚氨酯乳液,该乳液的稳定性最高可到6个月以上,形成的胶膜的拉伸强度、硬度、耐水性、耐热性和化学稳定性等都较优异。
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公开(公告)号:CN115215983B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210968149.3
申请日:2022-08-12
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
Abstract: 本发明属于水性聚氨酯技术领域。本发明提供了一种高固含量阳离子水性聚氨酯乳液,制备原料包含质量比为200~258:215~275:2~7的预聚体A、预聚体B、中和剂;预聚体A由多元醇、蓖麻油、异氰酸酯、小分子扩链剂、硅烷偶联剂、溶剂、水制备得到;预聚体B由多元醇、蓖麻油、异氰酸酯、小分子扩链剂、亲水扩链剂、硅烷偶联剂、溶剂、水制备得到。本发明还提供了一种高固含量阳离子水性聚氨酯乳液的制备方法。本发明的亲水扩链剂用量少,降低了乳液粘度,原料成本下降;水性聚氨酯的固含量高,有效降低水分挥发负荷、缩短成膜和干燥时间;乳液成膜的拉伸强度和断裂伸长率显著提高,粘度显著降低;储存稳定性好。
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公开(公告)号:CN115260385A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211058742.0
申请日:2022-08-31
Applicant: 济南大学 , 山东金潮新型建材有限公司
IPC: C08F220/18 , C08F220/32 , C08F220/56 , C08F220/20 , C08F226/10 , C08F2/06 , C09C1/40 , C09C3/10 , C08K9/04 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08L27/06 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种黄金尾矿粉体改性剂的制备方法及所得产品和应用,该黄金尾矿粉体改性剂以甲基丙烯酸丁酯、油酸、甲基丙烯酸羟乙酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯、丙烯酰胺和乙烯基吡咯烷酮为原料制成。该改性剂制备简单、成本低,与黄金尾矿粉体简单反应即可实现很好的改性效果,使黄金尾矿粉体表面带有羧基、氨基、羟基和环氧基等极性基团,极大的改善了黄金尾矿粉体与高分子有机材料的相容性,克服了黄金尾矿粉体在建材领域应用的不足,在改性无机粉体方面有较为广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115215983A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210968149.3
申请日:2022-08-12
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
Abstract: 本发明属于水性聚氨酯技术领域。本发明提供了一种高固含量阳离子水性聚氨酯乳液,制备原料包含质量比为200~258:215~275:2~7的预聚体A、预聚体B、中和剂;预聚体A由多元醇、蓖麻油、异氰酸酯、小分子扩链剂、硅烷偶联剂、溶剂、水制备得到;预聚体B由多元醇、蓖麻油、异氰酸酯、小分子扩链剂、亲水扩链剂、硅烷偶联剂、溶剂、水制备得到。本发明还提供了一种高固含量阳离子水性聚氨酯乳液的制备方法。本发明的亲水扩链剂用量少,降低了乳液粘度,原料成本下降;水性聚氨酯的固含量高,有效降低水分挥发负荷、缩短成膜和干燥时间;乳液成膜的拉伸强度和断裂伸长率显著提高,粘度显著降低;储存稳定性好。
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