一种EPM-g-MAN增韧剂及其制备方法与工程塑料AEMS

    公开(公告)号:CN101560281A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910039763.6

    申请日:2009-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种EPM-g-MAN增韧剂及其制备方法与工程塑料AEMS。本发明以二元乙丙橡胶与甲基丙烯酸甲酯和丙烯腈为原料,以悬浮接枝共聚法合成了接枝共聚物EPM-g-MAN的制备方法。该方法将EPM溶于有机溶剂中,加入MMA-AN混合单体、引发剂和助分散剂,低速搅拌混合均匀,然后在高速搅拌下滴加分散剂水溶液,滴加所需去离子水,在氮气保护下升温开始反应。反应结束后滤出产物、水洗、烘干,即得到粒状增韧剂EPM-g-MAN,其EPM含量为47.5~68.7%。EPM/MMA-AN悬浮接枝共聚体系的单体转化率为85%~94.82%,接枝率最高可达40%。用所合成的EPM-g-MAN与SAN树脂共混制备出耐天候老化黄变性能优异的高抗冲工程塑料AEMS,AEMS的缺口冲击强度为17~59.3kJ/m2。

    一种溶液接枝共聚制备EPDM-g-SAN增韧剂的方法

    公开(公告)号:CN101311198A

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200710028132.5

    申请日:2007-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种溶液接枝共聚制备EPDM-g-SAN增韧剂的方法,它包括(1)将EPDM加入有机溶剂或混合溶剂中,在70~90℃下搅拌至完全溶解,制成固含量为10~30重量%的胶液;(2)然后加入St-An及有机过氧化物引发剂,在惰性气体保护下,70~100℃下聚合反应,恒温搅拌,聚合反应时间为15~25小时,得到EPDM-g-SAN的有机溶液;(3)加入凝聚剂将产物从溶液中沉淀释出,经过滤、水洗、离心脱水、过筛、干燥至恒重,即可获得粉末状增韧剂EPDM-g-SAN。本发明制备方法的单体转化率高、在常压下即能进行,所得到的EPDM-g-SAN增韧剂与SAN树脂共混制备的工程塑料AES不易氧化且具有优异的抗热氧老化、抗天候老化和抗老化黄变性能。

    一种海上浮式风机主动式实时混合模型试验方法

    公开(公告)号:CN113654756B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202110870111.8

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种海上浮式风机主动式实时混合模型试验方法,属于海上风力发电技术领域,包括以下步骤:建立浮式风机基础的时域运动的状态空间模型;建立锚链单元的状态空间模型;基于前述两个状态空间模型,建立浮式风机基础耦合运动的响应状态空间模型;建立描述浮式风机基础的运动状态与多自由度机器人的运动之间转换关系的执行机构运动控制方程;采用多自由度机器人对风机塔基截面处运动的实时追踪;设计仿形风机模型;进行风洞试验,测量仿形风机模型所受载荷并输入到响应状态空间模型;实时测量,实时追踪,实时迭代。本试验方法能够更准确地模拟海上浮式风机的工作,为海上浮式风电建设提供理论与技术支持。

    溶液接枝共聚制备三元乙丙橡胶接枝共聚物的方法和应用

    公开(公告)号:CN101649030A

    公开(公告)日:2010-02-17

    申请号:CN200910041229.9

    申请日:2009-07-17

    Abstract: 本发明公开一种溶液接枝共聚制备三元乙丙橡胶接枝共聚物的方法及其在制备工程塑料中的应用,该方法是在现有溶液接枝共聚法制备EPDM-g-SAN的基础上进行优化改进,引入极性单体MMA,在AN用量较少的条件下合成出接枝链的AN单元含量较小的EPDM-g-MAN或EPDM-g-MAS,并且通过调节单体配料比,使单体转化率最高可达70~95%,提高了接枝共聚合体系的接枝率和接枝效率,从而显著地提高了三元乙丙橡胶接枝共聚物与SAN树脂的相容性及对SAN树脂的增韧效率。本发明方法制备的三元乙丙橡胶接枝共聚物与SAN树脂共混后可制备出耐天候老化黄变性能优异且光泽度高的抗冲击工程塑料。

    一种相反转乳液接枝共聚制备EPDM-g-SAN增韧剂的方法

    公开(公告)号:CN101311199A

    公开(公告)日:2008-11-26

    申请号:CN200710028133.X

    申请日:2007-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种相反转乳液接枝共聚制备EPDM-g-SAN增韧剂的方法,它包括(1)将EPDM溶解于甲苯和正庚烷混合溶剂中;(2)将引发剂溶解于St-An后加入EPDM溶液,充分搅拌,在惰性气体保护下水浴升温至70~90℃发生聚合反应;(3)加入乳化剂水溶液,搅拌,在70~90℃下保温5~20小时,加入链终止剂结束反应;(4)将溶剂蒸出,同时加入去离子水,使体系成为均匀的EPDM-g-SAN乳液;(5)加入凝聚剂将产物沉淀出来,经过滤、水洗、过筛、干燥即获得粉末状或颗粒状增韧剂EPDM-g-SAN。本发明的单体转化率高,后处理工艺简单,所得的EPDM-g-SAN与SAN树脂相容性好,显著提高了EPDM-g-SAN对SAN树脂的增韧效率,大大提高共混物AES的机械性能尤其是悬臂梁缺口冲击强度。

    一种适用于海洋浮式结构的动力响应求解方法

    公开(公告)号:CN113673076B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110780004.6

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明属于海洋工程动力计算技术领域,提供一种适用于海洋浮式结构的动力响应求解方法,包括以下步骤:S10.建立浮式结构运动方程对应的状态空间模型,构建状态空间模型参数;S20.基于浮式结构运动方程,构建传递函数及其有理分数形式,并建立状态空间模型参数与传递函数系数之间的关系;S30.线性化求解有理分数形式下的传递函数系数;S40.根据求解的传递函数系数,求解时域下状态空间模型参数;S50.基于状态空间模型,代入求解后的状态空间模型参数,对浮式结构各自由度的动力响应进行计算及预报。本发明可以实现在具有高效率计算及预报的同时,能够保证预报的精确度。

    一种海上浮式风机的主动式实时混合模型试验方法

    公开(公告)号:CN113654756A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110870111.8

    申请日:2021-07-30

    Abstract: 本发明公开了一种海上浮式风机主动式实时混合模型试验方法,属于海上风力发电技术领域,包括以下步骤:建立浮式风机基础的时域运动的状态空间模型;建立锚链单元的状态空间模型;基于前述两个状态空间模型,建立浮式风机基础耦合运动的响应状态空间模型;建立描述浮式风机基础的运动状态与多自由度机器人的运动之间转换关系的执行机构运动控制方程;采用多自由度机器人对风机塔基截面处运动的实时追踪;设计仿形风机模型;进行风洞试验,测量仿形风机模型所受载荷并输入到响应状态空间模型;实时测量,实时追踪,实时迭代。本试验方法能够更准确地模拟海上浮式风机的工作,为海上浮式风电建设提供理论与技术支持。

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