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公开(公告)号:CN114410117A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111679745.1
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
IPC: C08L83/07 , C08L83/04 , C08L91/06 , C08K7/26 , C08K3/26 , C08K5/098 , C08K5/09 , C08K5/14 , C08K3/04 , C08J9/32 , C08J9/10
Abstract: 本发明公开了一种环保型硅橡胶运动地板的制备方法。本发明选用具有无味、无毒无害、优异耐候的硅橡胶为基体,并将增强剂、填充剂、发泡剂、交联剂、着色剂等助剂与硅胶充分混合,经过压延、硫化等工序得到硅橡胶运动地板。采用本发明方法制备得到的硅橡胶运动地板具有优异弹性和缓冲性能、耐磨性、耐候性强、长寿命以及无气味的特性,适合高端体育场馆、幼儿园等对运动地板具有高标准的场所使用。
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公开(公告)号:CN114369279A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202111679692.3
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
IPC: C08J9/10 , C08J9/32 , C08L83/04 , C08L23/16 , C08L7/00 , C08L9/06 , C08L9/02 , C08L75/04 , B29D7/01 , B29C35/06
Abstract: 本发明公开了一种环保型硅橡胶预制型跑道的制备方法。该方法是将面层材料和底层材料经层压贴合后,采用鼓式硫化机进行连续硫化成型,然后在温度为60‑200℃的鼓风烘道中处理10‑60min,最后裁切得到环保型硅橡胶预制型跑道卷材。本发明采用具有优异性能的硅橡胶为基体,通过配方设计以及制备工艺相结合,制备出具有优异性能的以硅橡胶为面层的预制型跑道。采用该技术制备的预制型跑道具有优异无气味、耐老化、缓冲性能等特点。
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公开(公告)号:CN103319898A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310253733.1
申请日:2013-06-24
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种微纳片层氮化硼/橡胶复合材料及其制备方法。其制备方法,包括以下步骤:1.将微米片层氮化硼原料置于溶剂中超声剥离制备纳米片层氮化硼。2.将得到的纳米片层氮化硼和微米片层氮化硼原料按比例与橡胶混合,并加入硫化剂,混炼均匀制备混炼胶。3.将氮化硼/橡胶混炼胶通过硫化获得高导热硅橡胶制品。微米片层氮化硼不易团聚,在橡胶中主要是起桥梁搭接作用,而制得的这种纳米片层结构的氮化硼理论上具有远超过普通氮化硼的导热率。用本方法制备的氮化硼导热橡胶,可以在较低的填充份数下,具备较高的导热性能,可广泛应用于用于航天、航空、电子、电器领域中需要散热和传热的部位。
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公开(公告)号:CN103936580A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410120951.2
申请日:2014-03-28
Applicant: 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
IPC: C07C59/01 , C07C51/367
CPC classification number: C07C51/367 , C07C59/01
Abstract: 本发明公开了属于有机废水处理再生产技术领域的一种从环己烷无催化氧化法生产环己醇和环己酮过程产生的有机废水中获取6-羟基己酸的方法。该方法以环己烷无催化氧化法生产环己醇和环己酮过程中产生的含己酸过氧化氢的洗涤废水为原料,然后通过蒸发浓缩、催化分解、结晶、离心分离及产物精制工艺步骤得到6-羟基己酸。该方法对设备要求简单,处理生产过程中避免了硝酸的使用,增加了生产装置的安全性,蒸发浓缩、催化分解、离心分离、产物精制等处理过程简易、条件温和、产品收率和质量高,最终有机废水的有机物得到有选择有价值的回收利用,大大降低了生产过程中的环境污染及污水处理费用。
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公开(公告)号:CN103319898B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201310253733.1
申请日:2013-06-24
Applicant: 北京化工大学 , 北京北化新橡特种材料科技股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种微纳片层氮化硼/橡胶复合材料及其制备方法。其制备方法,包括以下步骤:1.将微米片层氮化硼原料置于溶剂中超声剥离制备纳米片层氮化硼。2.将得到的纳米片层氮化硼和微米片层氮化硼原料按比例与橡胶混合,并加入硫化剂,混炼均匀制备混炼胶。3.将氮化硼/橡胶混炼胶通过硫化获得高导热硅橡胶制品。微米片层氮化硼不易团聚,在橡胶中主要是起桥梁搭接作用,而制得的这种纳米片层结构的氮化硼理论上具有远超过普通氮化硼的导热率。用本方法制备的氮化硼导热橡胶,可以在较低的填充份数下,具备较高的导热性能,可广泛应用于航天、航空、电子、电器领域中需要散热和传热的部位。
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