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公开(公告)号:CN114179472A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111542365.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: B32B27/32 , B32B27/06 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B7/12 , D01F8/06 , D01F1/10 , D01F11/06 , C08K3/30 , C08K5/20 , D01D5/14 , D01D5/34 , D04H3/007 , D04H3/14 , D04H3/147 , B29C69/00
Abstract: 本发明涉及一种低摩擦系数超高分子量聚乙烯纤维复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)利用共挤出成型技术,制备出外层为聚乙烯纤维、芯层为低分子量聚烯烃纳米复合材料的聚乙烯多层纤维;2)将聚乙烯多层纤维萃取拉伸,之后与低分子量聚乙烯、超高分子量聚乙烯纤维复合,制备出复合纤维布;3)将复合纤维布与超高分子量聚乙烯树脂熔融复合即可。与现有技术相比,本发明中的低分子量聚烯烃纳米复合层在压力下会通过聚乙烯纤维层释放到摩擦界面形成润滑层,从而实现非常低的摩擦系数,同时通过与超高分子量聚乙烯纤维复合,使最终得到的复合材料同时还具备较低的磨损率。
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公开(公告)号:CN111497184A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010366268.2
申请日:2020-04-30
Applicant: 上海化工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种控制超高分子量聚乙烯制品尺寸精确度的方法,首先在模具成型段通过非均匀阶梯式控温实现超高分子量聚乙烯材料熔体型胚制备,然后在模具冷却段通过非均匀模温实现制品型胚整体温度均匀一致,从而控制超高分子量聚乙烯制品冷却结晶一致性,最终保证尺寸精确度。与现有技术相比,本发明成型制备的超高分子量聚乙烯制品尺寸稳定性高、精确度高、平整度高,同时力学性能得到显著提升,有效解决了现有成型技术中制品容易产生翘曲、圆整度不够等问题,具有良好的发展前景。
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公开(公告)号:CN101475669B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200810203622.9
申请日:2008-11-28
Applicant: 上海化工研究院
IPC: C08F255/02 , C08F2/44 , C08K9/04
Abstract: 一种增强减磨超高分子量聚乙烯复合材料,组成包括超高分子量聚乙烯和超细无机粉末,所述复合材料采用以偶联剂处理的超细无机粉末填充,通过固相接枝技术制成,从而明显地改善了组分间的相容性,使复合材料表面得到功能性改性。所述固相接枝技术是一种在制备过程中,溶剂使用量少,生产设备简单,便于工业化生产,具有良好开发前景的接枝技术。
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公开(公告)号:CN114179472B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202111542365.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: B32B27/32 , B32B27/06 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B7/12 , D01F8/06 , D01F1/10 , D01F11/06 , C08K3/30 , C08K5/20 , D01D5/14 , D01D5/34 , D04H3/007 , D04H3/14 , D04H3/147 , B29C69/00
Abstract: 本发明涉及一种低摩擦系数超高分子量聚乙烯纤维复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)利用共挤出成型技术,制备出外层为聚乙烯纤维、芯层为低分子量聚烯烃纳米复合材料的聚乙烯多层纤维;2)将聚乙烯多层纤维萃取拉伸,之后与低分子量聚乙烯、超高分子量聚乙烯纤维复合,制备出复合纤维布;3)将复合纤维布与超高分子量聚乙烯树脂熔融复合即可。与现有技术相比,本发明中的低分子量聚烯烃纳米复合层在压力下会通过聚乙烯纤维层释放到摩擦界面形成润滑层,从而实现非常低的摩擦系数,同时通过与超高分子量聚乙烯纤维复合,使最终得到的复合材料同时还具备较低的磨损率。
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公开(公告)号:CN109251390A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810805042.0
申请日:2018-07-20
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: C08L23/06 , C08L27/18 , C08L91/06 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K7/14 , C08K3/36 , C08K5/14 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08J5/00
Abstract: 本发明涉及超高分子量聚乙烯多用途耐磨润滑复合材料的制备方法,按重量份计,将1~10份GA助剂,1~10份GB助剂,1~10份GC助剂,1~10份GD助剂加入过量的乙醇溶液中利用超声波进行粉碎分散,然后进行机械搅拌分散,并在分散的过程中逐步添加100份超高分子量聚乙烯基体及0.1~1份改良交联剂,过滤烘干后即为超高分子量聚乙烯纳米复合材料。本发明制备的复合板材在提高润滑性和刚性的同时,保持了超高分子量聚乙烯优异的力学性能,其中拉伸强度>38MPa,断裂伸长率>300%,摩擦系数<0.20,球压痕硬度>30KJ/m2。本产品成本低,能广泛应用到铁路轨道交通等众多领域,具有良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN109233062A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811107466.6
申请日:2018-09-21
Applicant: 上海化工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种制备中强纤维的复合材料及其快速成型方法和应用,复合材料包括超高分子量聚乙烯100份,流动改性剂1~40份,润滑剂0~10份,聚烯烃1~40份,抗氧剂0~1份。将超高分子量聚乙烯与流动改性剂混合制得组分A;而后将润滑剂与聚烯烃通过混合釜进行混合制得组分B;最后将组分A、组分B、抗氧剂一起混合均匀制得复合材料。而后将复合专用料通过单螺杆挤出机挤出原丝,原丝在110℃~150℃的温度下,经过8~64倍的热拉伸,最后卷绕形成制品,与现有技术相比,本发明无需使用溶剂,更加环保,且流动改性剂的添加大大降低了熔体粘度,提升了生产效率,同时纤维还具备优异的力学性能,能够在海洋绳缆、渔网鱼线、体育用品、工业防护领域替代尼龙。
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公开(公告)号:CN109081979A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810654815.X
申请日:2018-06-22
Applicant: 上海化工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米材料分散于偶联剂处理溶液中,搅拌处理使纳米材料有机化;将纳米材料利用紫外接枝反应接枝单体,增加纳米材料与有机材料的相容性;将纳米材料经抽滤烘干处理,然后分散于表面活性剂溶液中处理,使纳米材料离子化;将超高分子量聚乙烯粉料分散于表面活性剂处理的纳米材料溶液中,利用超声波分散实现纳米材料与超高分子量聚乙烯的复合,过滤烘干后,即制得超高分子量聚乙烯纳米复合材料。该方法具备简便、成本低、反应条件温和以及适用基体广泛的特性,具有良好发展前景。
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公开(公告)号:CN104031305B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201410191535.1
申请日:2014-05-08
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: C08L23/06 , C08L23/08 , C08L23/00 , C08L25/06 , C08K3/26 , C08K3/34 , C08K5/098 , C08K3/36 , C08K3/38
Abstract: 本发明涉及一种用于快速挤出成型超高分子量聚乙烯管材的专用料及其制备和应用,该专用料应用于挤出成型管材,所述的挤出成型管材具有以下特征:(1)管材的挤出速度为2.5米/小时‑6.0米/小时;(2)管材的外径为10毫米‑1200毫米;(3)管材的壁厚为2毫米‑100毫米;(4)管材的挤出熔体温度为150℃‑280℃;(5)管材的粘均分子量150万‑700万。与现有技术相比,本发明使超高分子量聚乙烯管材的生产效率提高了0.5‑3倍,同时管材还具备优异的力学性能。
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公开(公告)号:CN105173970A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510631254.8
申请日:2015-09-29
Applicant: 上海化工研究院 , 上海三菱电梯有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯电梯滑动导靴靴衬及其制备方法,靴衬包括制品B以及沿制品B长度方向相对设置在制品B上的两件制品A,并且制品B与两件制品A共同组合成与电梯滑动导靴形状相适配的构型,制品A与制品B采用超高分子量聚乙烯树脂或以超高分子量聚乙烯树脂为基体的复合材料,通过注塑成型工艺制备而成,其中复合材料中超高分子量聚乙烯树脂的质量分数为45-75%,其余为低分子量聚烯烃树脂。与现有技术相比,本发明首次将超高分子量聚乙烯复合材料用于制作电梯滑动导靴靴衬,利用超高分子量聚乙烯高强度、耐磨的优异力学性能以及耐化学腐蚀、耐老化性能优异的特点,实现了超高分子量聚乙烯复合材料在异形件制品的应用。
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公开(公告)号:CN117734210A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311762221.8
申请日:2023-12-20
Applicant: 上海化工研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯薄膜复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)利用挤出成型制备芯层薄膜和两层表层薄膜,其中,芯层薄膜为超高分子量聚乙烯层,表层薄膜为采用UHMWPE、低分子量聚合物与纳米材料复配的复合材料层;(2)将两层表层薄膜依次经过成型、萃取后,再与芯层薄膜进行高温拉伸、模压复合成型,最后,冷却定型,得到功能化超高分子量聚乙烯复合薄膜,即为目标产物。本发明制备的复合改性薄膜具备三层构造,内层超高分子量聚乙烯层保证了复合薄膜的力学性能,表层聚烯烃薄膜层经过溶胀拉伸后具备一定的取向,低分子量聚合物及纳米材料复合保证了多功能性,从而实现非常低的摩擦系数、亲水性、抗静电性能等。
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