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公开(公告)号:CN113024994A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110186380.2
申请日:2021-02-08
Applicant: 厦门大学 , 厦门正新海燕轮胎有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳米凹凸棒土/酚醛气凝胶的制备方法及其在制备汽车轮胎中的应用,原料选用橡胶80‑100份、白炭黑3‑8份、抗老化剂3‑6份、热稳定剂3‑4份、相容剂3‑5份,并添加纳米凹凸棒土/酚醛气凝胶颗粒阻燃剂3‑12份,制备汽车轮胎橡胶复合材料。该方法在汽车轮胎的橡胶中引入了纳米凹凸棒土/酚醛气凝胶颗粒,并进行了改性处理,以提高橡胶轮胎的耐磨性能。本发明方法制备的汽车轮胎的耐磨性强,韧性高,阻燃性能好。
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公开(公告)号:CN113004587B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202110186378.5
申请日:2021-02-08
Applicant: 厦门大学 , 厦门正新海燕轮胎有限公司
IPC: C08L9/00 , C08L9/06 , C08L15/00 , C08L75/04 , C08L91/00 , C08L23/06 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/12 , C08K3/08 , C08K7/26 , C08K3/30 , B60C1/00
Abstract: 本发明公开了一种低能耗多功能阻燃的汽车轮胎橡胶复合材料,其原料包括如下重量组分:溶聚丁苯橡胶30‑40重量份,稀土顺丁橡胶35‑55重量份,苯基改性天然橡胶10‑30重量份,聚氨酯弹性体5‑14重量份,乙炔炭黑3‑9重量份,Cu@HNT@MoS2‑PZE多功能耐磨阻燃剂2‑5重量份,弹性纤维3‑6重量份,热稳定剂1‑3重量份,硅烷偶联剂2‑3重量份,防焦剂1‑2.5重量份,松节油1‑2.5重量份和促进剂4‑6重量份。本发明的阻燃性能佳,耐磨损,耐疲劳寿命长,韧性好,强度高。
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公开(公告)号:CN113025287A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110173202.6
申请日:2021-02-08
Applicant: 厦门大学 , 厦门正新海燕轮胎有限公司
IPC: C09K5/14 , C01B32/194 , C08L7/00 , C08L9/06 , C08L87/00 , C08L59/00 , C08K3/04 , C08K5/5313
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基杂化复合材料的制备方法及其在制备导热汽车轮胎中的应用,首先通过改进的水热法和金属‑酸辅助刻蚀法制备得到中空氨基‑锆有机框架材料,再通过Kabachnik‑Fields反应接枝有机膦DOPO,实现石墨烯基杂化复合材料的制备。本发明制得的石墨烯基杂化复合材料中的石墨烯具有导热作用,很好的提高了汽车轮胎的导热性,尤其对于载重轮胎具有优异的散热效果;金属、中空结构、有机膦和石墨烯之间的协同作用大大提高了橡胶材料的阻燃性能;存在有机配体,改善了添加剂与橡胶基体的相容性,具有良好的机械性能。
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公开(公告)号:CN113004587A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110186378.5
申请日:2021-02-08
Applicant: 厦门大学 , 厦门正新海燕轮胎有限公司
IPC: C08L9/00 , C08L9/06 , C08L15/00 , C08L75/04 , C08L91/00 , C08L23/06 , C08K13/06 , C08K9/04 , C08K9/12 , C08K3/08 , C08K7/26 , C08K3/30 , B60C1/00
Abstract: 本发明公开了一种低能耗多功能阻燃的汽车轮胎橡胶复合材料,其原料包括如下重量组分:溶聚丁苯橡胶30‑40重量份,稀土顺丁橡胶35‑55重量份,苯基改性天然橡胶10‑30重量份,聚氨酯弹性体5‑14重量份,乙炔炭黑3‑9重量份,Cu@HNT@MoS2‑PZE多功能耐磨阻燃剂2‑5重量份,弹性纤维3‑6重量份,热稳定剂1‑3重量份,硅烷偶联剂2‑3重量份,防焦剂1‑2.5重量份,松节油1‑2.5重量份和促进剂4‑6重量份。本发明的阻燃性能佳,耐磨损,耐疲劳寿命长,韧性好,强度高。
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公开(公告)号:CN113025287B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110173202.6
申请日:2021-02-08
Applicant: 厦门大学 , 厦门正新海燕轮胎有限公司
IPC: C09K5/14 , C01B32/194 , C08L7/00 , C08L9/06 , C08L87/00 , C08L59/00 , C08K3/04 , C08K5/5313
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯基杂化复合材料的制备方法及其在制备导热汽车轮胎中的应用,首先通过改进的水热法和金属‑酸辅助刻蚀法制备得到中空氨基‑锆有机框架材料,再通过Kabachnik‑Fields反应接枝有机膦DOPO,实现石墨烯基杂化复合材料的制备。本发明制得的石墨烯基杂化复合材料中的石墨烯具有导热作用,很好的提高了汽车轮胎的导热性,尤其对于载重轮胎具有优异的散热效果;金属、中空结构、有机膦和石墨烯之间的协同作用大大提高了橡胶材料的阻燃性能;存在有机配体,改善了添加剂与橡胶基体的相容性,具有良好的机械性能。
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公开(公告)号:CN113024994B
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110186380.2
申请日:2021-02-08
Applicant: 厦门大学 , 厦门正新海燕轮胎有限公司
Abstract: 本发明公开了一种纳米凹凸棒土/酚醛气凝胶的制备方法及其在制备汽车轮胎中的应用,原料选用橡胶80‑100份、白炭黑3‑8份、抗老化剂3‑6份、热稳定剂3‑4份、相容剂3‑5份,并添加纳米凹凸棒土/酚醛气凝胶颗粒阻燃剂3‑12份,制备汽车轮胎橡胶复合材料。该方法在汽车轮胎的橡胶中引入了纳米凹凸棒土/酚醛气凝胶颗粒,并进行了改性处理,以提高橡胶轮胎的耐磨性能。本发明方法制备的汽车轮胎的耐磨性强,韧性高,阻燃性能好。
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公开(公告)号:CN119192584A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411320831.7
申请日:2024-09-23
IPC: C08G77/388 , C07F7/08 , C09D163/00 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种硅氧烷改性三联吡啶防腐助剂及其在制备本征型金属防腐环氧树脂涂层中的应用,其结构式为#imgabs0#本发明引入了三联吡啶结构,其本身具有高效的金属防腐作用,可以通过三联吡啶的强配位作用为驱动力改变腐蚀过程中金属的物理状态,实现长期防腐;本发明将三联吡啶结构引入到环氧树脂中,苯环的刚性结构,以及杂环氮原子可以和环氧树脂侧羟基形成氢键,极大提高了环氧树脂的耐用性和耐腐蚀性,主链上的硅氧烷结构提高了分子链的柔顺性,以及提高了环氧树脂的疏水性。
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公开(公告)号:CN119192245A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411320834.0
申请日:2024-09-23
IPC: C07F9/6574 , C09D5/08 , C09D5/18
Abstract: 本发明公开了一种铈离子配位三联吡啶基防腐阻燃双功能填料及其制备方法和应用,其结构式为#imgabs0#。本发明兼具防腐与阻燃双功能特性,通过硅氧烷骨架结构用作连接剂,提高了EP的韧性;DOPO含有磷元素,磷化合物可在高温下分解,生成磷氧化物,这些氧化物可以在火焰中形成保护层,减少氧气与可燃材料之间的相互作用,燃烧反应被减缓或抑制;吡啶可以吸附腐蚀环境中的金属离子,起到防腐作用;同时,吡啶环上的N原子在燃烧过程中可以产生N2,这可以稀释气体中氧气的浓度,并在膨胀阻燃过程中发挥重要作用;Ce3+与吡啶配位形成配位化合物,在基体表面形成致密的吸附膜,提供腐蚀保护;同时,它可以将多种小分子单体结合形成长链螯合物,进一步提高填料的性能。
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公开(公告)号:CN120040894A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510175870.0
申请日:2025-02-18
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯醇复合膜及其制备方法和在食用色素检测中的应用,由包括苯硼酸改性碳点和聚乙烯醇在内的原料通过热固化反应制备而成,该苯硼酸改性碳点的结构式为该苯硼酸改性碳点的表面的苯硼酸基团与聚乙烯醇形成基于硼酸酯的可逆共价键交联点,进而形成动态三维网络,其结构式为 本发明工艺简单,易于加工成型,使用简便;特别是经苯硼酸基团修饰后的碳点与聚乙烯醇之间交联作用得到显著增强,不仅提升了复合膜的力学强度与耐水性,还提高了其对食用色素的检测能力,此外,该复合膜还具备可再加工的特性,因此具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN120040482A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510196130.5
申请日:2025-02-21
Applicant: 厦门大学 , 三明市海斯福化工有限责任公司
Abstract: 本发明公布了一种二胺单体、低介电常数聚酰亚胺及其薄膜的制备方法和应用,属于高分子材料的技术领域;其通过将第一种二胺和侧基含硼酸酯的二胺混合,并用极性溶剂溶解,随后加入含酰亚胺结构的二酰氯进行聚合,制备得到侧基含硼酸酯的聚酰亚胺树脂并通过成膜工艺和热处理制备得到交联的聚酰亚胺薄膜。本发明通过二胺与二酰氯的反应制备聚酰亚胺,同时将酰胺基和硼酸酯侧基引入到聚酰亚胺中,可避免含氟基团和大侧基对聚合物链作用力减弱的效果,制备的聚酰亚胺薄膜具有低介电常数,高力学性能,良好的耐溶剂性的综合性能。
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