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公开(公告)号:CN111499777B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202010354608.X
申请日:2020-04-29
Applicant: 江苏扬农化工集团有限公司 , 江苏瑞祥化工有限公司 , 宁夏瑞泰科技股份有限公司 , 江苏瑞恒新材料科技有限公司
IPC: C08F4/02 , C08F4/646 , C08F110/02
Abstract: 本发明提供一种超高分子量聚乙烯催化剂,所述催化剂包括通式为(MgX'2)(R1MgX')pMgq[(TiOR2)4]x[Si(OR3)4]y的活性载体和负载于所述活性载体上的半茂金属活性组分,该催化剂载钛量高,催化活性高;本发明还提供所述催化剂的制备方法,通过采用溶剂法制得载体后再活化载体,得到活性载体液后再负载半茂金属活性组分,制备条件温和,操作简单;而且所述催化剂用于催化乙烯均聚时,反应条件温和,可得到分子量分布窄平均粒径合适的超高分子量聚乙烯,具有较高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN111499777A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010354608.X
申请日:2020-04-29
Applicant: 江苏扬农化工集团有限公司 , 江苏瑞祥化工有限公司 , 宁夏瑞泰科技股份有限公司 , 江苏瑞恒新材料科技有限公司
IPC: C08F4/02 , C08F4/646 , C08F110/02
Abstract: 本发明提供一种超高分子量聚乙烯催化剂,所述催化剂包括通式为(MgX'2)(R1MgX')pMgq[(TiOR2)4]x[Si(OR3)4]y的活性载体和负载于所述活性载体上的半茂金属活性组分,该催化剂载钛量高,催化活性高;本发明还提供所述催化剂的制备方法,通过采用溶剂法制得载体后再活化载体,得到活性载体液后再负载半茂金属活性组分,制备条件温和,操作简单;而且所述催化剂用于催化乙烯均聚时,反应条件温和,可得到分子量分布窄平均粒径合适的超高分子量聚乙烯,具有较高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN111333755A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010354223.3
申请日:2020-04-29
Applicant: 江苏扬农化工集团有限公司 , 江苏瑞祥化工有限公司 , 宁夏瑞泰科技股份有限公司 , 江苏瑞恒新材料科技有限公司
IPC: C08F10/02 , C08F110/02 , C08F4/654 , C08F4/649
Abstract: 本发明提供一种用于制备超高分子量聚乙烯的催化剂,所述催化剂通过采用镁源与醇反应的混合液与电子体和助析剂反应后再进行载钛反应,得到的催化剂中包含15~18wt%的镁,6~9wt%的钛,针对乙烯聚合反应具有高反应活性,制得的超高分子量聚乙烯形态好、粒径细小且颗粒分布均匀,可以用于生产超高分子量聚乙烯纺丝专用料,具有较高的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN108892905B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201811059902.7
申请日:2018-09-12
Applicant: 江苏扬农化工集团有限公司 , 江苏瑞祥化工有限公司 , 江苏瑞恒新材料科技有限公司
IPC: C08L29/04 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08J5/18 , C08F118/08 , C08F2/44 , C08F8/00 , C01B32/184 , C08G73/06
Abstract: 本发明属于聚合物复合材料制备技术领域,具体涉及一种制备聚乙烯醇/石墨烯薄膜的制备方法。在本发明中,我们采用了一种新的工艺方法制备聚乙烯醇/石墨烯复合薄膜,即先通过原位聚合具备出聚乙烯醇/氧化石墨烯溶液,然后添加少量多巴胺,在一定温度和碱性条件下反应,然后干燥成膜,制备出聚乙烯醇/石墨烯复合薄膜。相对于溶液共混法,该方法制备的复合薄膜力学性能,耐热性能更为优异。
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公开(公告)号:CN108892905A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201811059902.7
申请日:2018-09-12
Applicant: 江苏扬农化工集团有限公司 , 江苏瑞祥化工有限公司 , 江苏瑞恒新材料科技有限公司
IPC: C08L29/04 , C08K9/04 , C08K3/04 , C08J5/18 , C08F118/08 , C08F2/44 , C08F8/00 , C01B32/184 , C08G73/06
CPC classification number: C08J5/18 , C01B32/184 , C08F2/44 , C08F8/00 , C08G73/0672 , C08J2329/04 , C08K3/042 , C08K9/08 , C08F118/08
Abstract: 本发明属于聚合物复合材料制备技术领域,具体涉及一种制备聚乙烯醇/石墨烯薄膜的制备方法。在本发明中,我们采用了一种新的工艺方法制备聚乙烯醇/石墨烯复合薄膜,即先通过原位聚合具备出聚乙烯醇/氧化石墨烯溶液,然后添加少量多巴胺,在一定温度和碱性条件下反应,然后干燥成膜,制备出聚乙烯醇/石墨烯复合薄膜。相对于溶液共混法,该方法制备的复合薄膜力学性能,耐热性能更为优异。
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公开(公告)号:CN111848845B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202010636498.6
申请日:2020-07-03
Applicant: 江苏扬农化工集团有限公司 , 江苏瑞祥化工有限公司 , 江苏瑞恒新材料科技有限公司
IPC: C08F110/02 , C08F4/02 , C08F4/646 , C08F4/649 , C08F4/654
Abstract: 本发明提供一种用于制备低缠结超高分子量聚乙烯的催化剂,所述催化剂包括纳米水滑石载体和负载在所述纳米水滑石上的钛活性组分,所述催化剂与助催化剂共同催化聚乙烯时,助催化剂用量少且UHMWPE树脂不粘釜,缠结度低;本发明还提供所述催化剂的制备方法,以干燥后的纳米水滑石为载体,能够得到活性点间隔距离较大的Zieglar‑Natta催化剂,抑制了链缠结过程,使得制备的超高分子量聚乙烯粘度降低,加工性能提高。
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公开(公告)号:CN111892781B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202010637070.3
申请日:2020-07-03
Applicant: 江苏扬农化工集团有限公司(CN) , 江苏瑞祥化工有限公司(CN) , 江苏瑞恒新材料科技有限公司(CN)
Abstract: 本发明提供一种Mxene/超高分子量聚乙烯复合材料,所述复合材料采用Mxene纳米材料作为导电填料,分散在改性的超高分子量聚乙烯表面,解决了现有电磁屏蔽材料高耐腐蚀性、良好分散性和高导电性能难以兼顾的问题;本发明还提供所述复合材料的制备方法,所述方法利用聚多巴胺对超高分子量聚乙烯表面进行改性,使其对Mxene纳米材料具有良好的粘接性能,提高了复合材料的结合力,具有更好的导电性能和电磁屏蔽性能。
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公开(公告)号:CN111848845A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010636498.6
申请日:2020-07-03
Applicant: 江苏扬农化工集团有限公司 , 江苏瑞祥化工有限公司 , 江苏瑞恒新材料科技有限公司
IPC: C08F110/02 , C08F4/02 , C08F4/646 , C08F4/649 , C08F4/654
Abstract: 本发明提供一种用于制备低缠结超高分子量聚乙烯的催化剂,所述催化剂包括纳米水滑石载体和负载在所述纳米水滑石上的钛活性组分,所述催化剂与助催化剂共同催化聚乙烯时,助催化剂用量少且UHMWPE树脂不粘釜,缠结度低;本发明还提供所述催化剂的制备方法,以干燥后的纳米水滑石为载体,能够得到活性点间隔距离较大的Zieglar-Natta催化剂,抑制了链缠结过程,使得制备的超高分子量聚乙烯粘度降低,加工性能提高。
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公开(公告)号:CN111749016A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010634977.4
申请日:2020-07-03
Applicant: 江苏扬农化工集团有限公司 , 江苏瑞祥化工有限公司 , 江苏瑞恒新材料科技有限公司
IPC: D06M14/28
Abstract: 本发明提供一种聚乙烯聚合接枝浸渍液,所述浸渍液包括聚乙烯的接枝单体、聚合引发剂、催化剂、配体和光引发剂,配方简单且直接利用接枝单体对超高分子量聚乙烯进行溶胀,随后直接进行接枝反应,并且运用原子转移自由基聚合进行接枝反应,处理后表面具有活性末端,步骤简单,节约成本;本发明还提供利用所述浸渍液进行超高分子量聚乙烯聚合接枝改性的方法,浸渍后采用紫外光引发方式,进行原子转移自由基聚合反应,对超高分子量聚乙烯基体损伤小,力学性能损失小,能够得到良好粘接性能的超高分子量聚乙烯。
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公开(公告)号:CN111749016B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010634977.4
申请日:2020-07-03
Applicant: 江苏扬农化工集团有限公司 , 江苏瑞祥化工有限公司 , 江苏瑞恒新材料科技有限公司
IPC: D06M14/28
Abstract: 本发明提供一种聚乙烯聚合接枝浸渍液,所述浸渍液包括聚乙烯的接枝单体、聚合引发剂、催化剂、配体和光引发剂,配方简单且直接利用接枝单体对超高分子量聚乙烯进行溶胀,随后直接进行接枝反应,并且运用原子转移自由基聚合进行接枝反应,处理后表面具有活性末端,步骤简单,节约成本;本发明还提供利用所述浸渍液进行超高分子量聚乙烯聚合接枝改性的方法,浸渍后采用紫外光引发方式,进行原子转移自由基聚合反应,对超高分子量聚乙烯基体损伤小,力学性能损失小,能够得到良好粘接性能的超高分子量聚乙烯。
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