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公开(公告)号:CN109306029B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201811107440.1
申请日:2018-09-21
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: C08F110/02 , C08F4/70 , C08F4/02 , D01F6/04
Abstract: 本发明涉及制备超高分子量聚乙烯高端树脂用单活性中心催化剂及制法和应用,将醇与原始载体以一定比例加入反应瓶,升温加热,加入内给电子体,高速搅拌反应一定时间,最后所得混合物迅速压入大量低温正己烷中定型,得到固体;该固体进行前处理,得到用于负载的高活性催化剂载体;将金属催化剂用有机溶剂溶解,加入活化物质,搅拌均匀,得到金属催化剂溶液;将金属催化剂溶液与处理后的高活性载体混合均匀,制得单活性中心催化剂;与现有催化剂相比,采用本发明单活性中心催化剂制备的超高分子量聚乙烯树脂产品分子量大小可控、分子量分布窄,粒径小,粒径分布窄且可控;可用于制备中强中模和高强高模纤维;以及力学性能优异、充放电安全等级高、厚薄均匀的锂电池隔膜。
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公开(公告)号:CN108023050B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201711249968.8
申请日:2017-12-01
Applicant: 上海化工研究院有限公司 , 河南沃森超高化工科技有限公司 , 上海联乐化工科技有限公司
IPC: H01M50/446 , H01M50/417 , H01M50/449 , H01M50/451 , H01M50/403 , H01M10/42 , C08G69/32 , C08G69/28
Abstract: 本发明涉及一种聚间苯二甲酰间苯二胺涂覆锂离子电池隔膜,包括基膜及粘附在基膜一侧或两侧膜面的浆料,该浆料为含有聚间苯二甲酰间苯二胺的涂覆浆料。本发明解决现有技术中涂覆隔膜的耐高温性以及耐热收缩率及强度在一定温度条件下不能够满足要求的问题,提供了一种聚间苯二甲酰间苯二胺涂覆锂离子电池隔膜,其耐高温性和耐高温收缩率性能较好,安全性大大提高,适用于电动汽车用锂电池中,涉及的制备方法省时省力,生产效率较高,产品的质量高且稳定性较好。
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公开(公告)号:CN110079872B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910362187.2
申请日:2019-04-30
Applicant: 上海化工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种宽幅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纺丝溶剂混合,配置一定浓度纺丝溶液,溶胀处理后进入双螺杆挤出机进行溶液预加工处理,处理后的冻胶溶液再分配进入一个或多个单螺杆挤出机进行输送,之后再经过熔体泵、纺丝箱体、喷丝板、冷却辊、干燥箱或萃取槽、牵引热辊最后收卷成丝,本发明制备的纤维宽幅可调节控制,制备的纤维丝束铺展均匀整齐,纤维断裂强度高,模量高,后加工处理方便,可用于制备防弹衣、护臂、凉席、防割袜子、防切割手套等产品,相比于传统聚乙烯纤维生产方法和制品后处理工艺,本发明可直接一步法制备超宽纤维,具有制备流程短、工艺简单易操作、后加工方便等特点。
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公开(公告)号:CN107501444B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201710897805.4
申请日:2017-09-28
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: C08F10/00 , C08F110/02 , C08F210/16 , C08F210/14 , C08F210/02 , C08F232/08 , C08F110/06 , C08F4/02 , C08F4/642 , C08F4/643 , C07F7/28 , C07F7/00
Abstract: 本发明涉及一种负载型苯氧亚胺类聚烯烃催化剂及制备方法和应用,首先将苯酚的衍生物、多聚甲醛、无机催化剂和三乙胺混合,以乙腈为溶剂,制备得到水杨醛衍生物,将水杨醛衍生物与伯胺或亚胺在乙醇中进行反应,获得席夫碱,然后再制备得到催化剂前体,将催化剂前体负载在载体上,得到催化剂,该催化剂可用于催化乙烯聚合,还可用于催化丙烯均聚或者乙烯与碳原子数在3~8的直链烯烃共聚,也可用于催化乙烯与降冰片烯的共聚。与现有技术相比,本发明用于催化乙烯均聚时,可获得分子量在20万‑1000万的高分子量聚乙烯,其平均粒径可
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公开(公告)号:CN111620971A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010481143.4
申请日:2020-05-31
Applicant: 上海化工研究院有限公司 , 上海联乐化工科技有限公司
IPC: C08F110/02 , C08F2/44 , C08K5/1545 , C08K5/13 , C08K5/134 , C08L23/06 , C08L79/02 , A61L27/16 , A61L27/50
Abstract: 本发明涉及一种抗氧化超高分子量聚乙烯树脂及其制备方法与应用,在制备抗氧化超高分子量聚乙烯树脂时,在聚合过程中将助催化剂、催化剂、抗氧化剂分散后加入反应釜,并加入溶剂,调节乙烯压力为1-50bar,经原位淤浆聚合、清洗后,获得抗氧化超高分子量聚乙烯树脂粉末。与现有技术相比,本发明获得的超高分子量聚乙烯树脂中抗氧化剂分散性能良好,具有优异的生物安全性和稳定性,经热加工成型、辐照交联等工序后,制得的超高分子量聚乙烯型材的抗磨损性能、抗氧化稳定性和机械力学性能优于传统共混树脂,适用于人工关节等抗氧化等级要求高的产品制备。
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公开(公告)号:CN111592561A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010479657.6
申请日:2020-05-29
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: C07F7/00 , C07F7/28 , C08F110/02 , C08F110/06 , C08F210/16 , C08F210/14 , C08F4/642 , C08F4/643 , C08F210/06
Abstract: 本发明涉及一种非对称双亚胺钛族金属络合物及其制备方法与应用,将非对称双亚胺配体化合物与烷基锂反应后,再与金属氯化物在有机介质中反应,后经过滤、浓缩、重结晶处理,获得非对称双亚胺钛族金属络合物,在烷基铝氧烷或氟硼化合物存在下应用于烯烃聚合。与现有技术相比,本发明原料易得,合成路线简单,产品收率高,性质比较稳定,同时具有较高的催化活性,能获得分子量高、分子量分布窄的烯烃均聚物和乙烯/α-烯烃共聚物,能够满足工业应用的需要。
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公开(公告)号:CN111254511A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010058457.3
申请日:2020-01-19
Applicant: 上海化工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种低温纺超细旦超高分子量聚乙烯纤维及其制备方法,该纤维为由2-2000根单丝组成的纤维复丝,纤维复丝中单丝的线密度为0.2-0.3dtex,所述的纤维的力学强度为36cN/dtex~42cN/dtex。原料为超高分子质量聚乙烯树脂、溶剂和助剂混合制备成纺丝液,经过特殊预处理工艺后,喂入双螺杆挤出机溶胀、混炼挤出,通过喷丝板挤出成型,并通过临界超倍喷头拉伸形成细纤。初生丝完全脱除溶剂后经过多级热拉伸并收卷形成最终产品。与现有技术相比,本发明制得的纤维复丝,长丝纤度均匀且无毛丝、断丝,单丝线密度仅为常规纤维的0.3-0.5倍,手感柔软舒适,溶剂残留量低,制备过程纺丝温度低于常规纺丝近150℃,纺丝能耗低。
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公开(公告)号:CN111234055A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010061212.6
申请日:2020-01-19
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: C08F4/02 , C08F4/642 , C08F110/02 , C08F10/02
Abstract: 本发明涉及一种负载型钛系催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:将硅胶载体进行热活化处理;在一定温度下,取热活化过的硅胶载体与有机铝化合物反应得到改性硅胶载体;将钛系催化剂和改性硅胶载体反应,洗涤数次后得到负载型钛系催化剂;以烷基酚氧基铝为助剂,该负载型钛系催化剂可用于乙烯均聚反应或乙烯与其他α-烯烃的共聚合反应。与现有技术相比,本发明的催化剂具有负载效率高,性质稳定,催化活性高等优点,所得聚合物分子量可达100万~3000万,同时聚合物颗粒均匀,流动性好,能够满足工业生产的要求。
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公开(公告)号:CN111172607A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010061198.X
申请日:2020-01-19
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: D01F6/30 , C08F210/16 , C08F210/06 , C08F210/14
Abstract: 本发明涉及一种抗蠕变超高分子量聚乙烯纤维的制备方法,在超高分子量聚乙烯树脂聚合过程中加入直链α-烯烃,增加超高分子量聚乙烯树脂支化度,得到的树脂纺丝溶剂进行混合制备均匀纺丝溶液,经过溶胀处理后进入双螺杆挤出机,经过纺丝箱喷丝板挤出、溶剂去除获得初生纤维,初生纤维经过超倍拉伸最终收卷成型。与现有技术相比,本发明的纤维抗蠕变效果是普通超高分子量聚乙烯纤维的3倍,产品可用于制备高强海工缆绳、降落伞等对蠕变有特殊要求的产品。
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公开(公告)号:CN110487673A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910735402.9
申请日:2019-08-09
Applicant: 上海化工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种定量测定超高分子量聚乙烯树脂缠结程度的方法,将待测超高分子量聚乙烯树脂与溶剂混合并搅拌得到混合浆料,迅速升温至超高分子量聚乙烯树脂熔点以上温度下恒温处理一段时间,得到粘度随时间的变化曲线,通过粘度变化曲线中(ηmax-ηeq)/ηmax的值定量测定超高分子量聚乙烯树脂的缠结程度。与现有技术相比,本发明快速、简单地定量表征超高分子量聚乙烯树脂分子链缠结程度,解决了现有技术实施步骤复杂且误差较大的问题。
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