一种环保高强高模聚乙烯纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN110079881A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910362229.2

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种环保高强高模聚乙烯纤维的制备方法,将超高分子量聚乙烯树脂与十氢萘按照一定比例混合制得纺丝溶液,经过溶胀处理后进入双螺杆挤出机、纺丝箱,由喷丝板挤出后进入恒温箱,经恒温箱内冷辊冷却定形后进入多级热辊干燥装置,最后经过牵引热辊超倍拉伸收卷成型。本发明制得的纤维强度可达40cN/dtex及以上,模量1800cN/dtex及以上,与传统纺丝方法相比,具有流程短,节能环保,无二次溶剂引入后处理以及纤维纤度均匀等特点,所制得的纤维可用于制备防弹衣、防弹头盔、防护装甲、高强海工缆绳、防切割手套、凉席、护臂等。

    一种有机/无机复合用沸石材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104229816A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410461466.1

    申请日:2014-09-11

    Abstract: 本发明涉及一种有机/无机复合用沸石材料及其制备方法,将原料按照Na2O∶Al2O3∶SiO2∶H2O的摩尔比为(3.5~11)∶1∶(2.5~10)∶16~3200)混合均匀,然后在在高压釜中进行反应,控制反应温度为160℃~220℃,反应时间为2h~240h,冷却,水洗至pH=6~7,60℃~100℃烘干,即制备得到有机/无机复合用沸石材料,采用的原料为硅酸钠、偏铝酸钠及水,沸石的X射线粉末衍射在2θ=(13.8、16.0、18.8、21.2、24.1、27.3、29.0、29.7、32.3、33.9、34.4、35.3、36.7、39.4、41.1、42.4、44.5、45.7、47.9、49.0、50.1、51.5、53.3、54.6、55.7、57.6)±0.2度有衍射峰。该沸石不需要高温焙烧,可作为原位合成制备聚烯烃无机复合材料的原料。

    一种分析超高分子量聚乙烯树脂溶胀性能的方法

    公开(公告)号:CN102346123B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110201289.X

    申请日:2011-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种分析超高分子量聚乙烯树脂溶胀性能的方法,该方法是通过检测溶胀过程中温度与黏度的变化来分析树脂的溶胀效果。在溶胀釜中安装温度测试探头,在溶胀搅拌桨上安装扭矩或转速检测装置来测试反应物黏度变化。溶胀过程首先将溶剂以及称好重量的UHMWPE树脂加入溶胀釜内,搅拌并升温到预溶胀搅拌温度,搅拌一段时间后,溶胀釜加热系统升温到设定温度,当搅拌桨扭矩或转速发生频繁的波动时,釜内温度出现平台并有一定的微降,此时溶胀釜内出现雪花状的溶胀颗粒,并与溶剂清晰分离,树脂达到最佳溶胀状态,溶胀过程结束,并可通过溶胀比来评价树脂的溶胀效果。与现有肉眼观察的方法相比,本发明能够有效、直观的判断树脂的溶胀工艺。

    一种分析超高分子量聚乙烯树脂溶胀性能的方法

    公开(公告)号:CN102346123A

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN201110201289.X

    申请日:2011-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种分析超高分子量聚乙烯树脂溶胀性能的方法,该方法是通过检测溶胀过程中温度与黏度的变化来分析树脂的溶胀效果。在溶胀釜中安装温度测试探头,在溶胀搅拌桨上安装扭矩或转速检测装置来测试反应物黏度变化。溶胀过程首先将溶剂以及称好重量的UHMWPE树脂加入溶胀釜内,搅拌并升温到预溶胀搅拌温度,搅拌一段时间后,溶胀釜加热系统升温到设定温度,当搅拌桨扭矩或转速发生频繁的波动时,釜内温度出现平台并有一定的微降,此时溶胀釜内出现雪花状的溶胀颗粒,并与溶剂清晰分离,树脂达到最佳溶胀状态,溶胀过程结束,并可通过溶胀比来评价树脂的溶胀效果。与现有肉眼观察的方法相比,本发明能够有效、直观的判断树脂的溶胀工艺。

Patent Agency Ranking