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公开(公告)号:CN103172772B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310067833.5
申请日:2013-03-04
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08F110/02 , C08F4/02 , C08F2/06 , C08K3/04
CPC classification number: Y02P20/542
Abstract: 离子液辅助聚合填充制备UHMWPE石墨烯材料的方法,取市售的石墨烯经加热处理后与过渡金属化合物进行研磨反应制得固体催化剂,然后将此固体催化剂与有机铝化合物加入到离子液溶剂中在一定条件下进行聚合反应制得超高分子量聚乙烯。本发明采用石墨烯作为催化剂载体和增强填料,既通过催化剂负载提高聚合活性,使聚合产物的强度得到了很大程度的提高,而且石墨烯和过渡金属化合物进行研磨反应制得催化剂,使得石墨烯均匀的分布在聚合产物中,提高了聚合产物的综合性能尤其是抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN102690482A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201110382463.5
申请日:2011-11-25
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08L45/00 , C08L83/04 , C08K5/01 , C08F132/08 , C08F4/78
Abstract: 本发明公开了一种含油聚双环戊二烯复合材料及其制备方法,其中聚双环戊二烯复合材料主要是由以下重量份的原料催化共混聚合而成:双环戊二烯70-95份,润滑油5-30份;所述润滑油为石蜡油、硅油或重质液体石蜡。本发明在聚双环戊二烯中共混润滑油制备出的聚双环戊二烯复合材料,明显的提高了复合材料在干摩擦条件下的耐磨性能,其抗磨损性能比现有技术高出2-3倍,同时保持复合材料较高的保持模量和抗冲强度,从而能用此复合材料制备出应用范围更广的制件。
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公开(公告)号:CN101597351A
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200910065362.8
申请日:2009-06-25
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明提供一种聚双环戊二烯/橡胶原位聚合共混复合材料制备方法,该制备方法将橡胶溶于聚双环戊二烯,以芳氧基钨络合物为主催化剂、烷基铝为助催化剂,利用反应注射成型技术原位聚合共混制备聚双环戊二烯/橡胶共混复合材料,通过引入橡胶使聚双环戊二烯材料具有高韧性能,扩大其应用领域。反应注射成型方法可简单、高效地制备一种高性能聚双环戊二烯基复合材料。制备出的聚双环戊二烯/橡胶原位聚合共混复合材料具有更高的抗冲击性能,冲击强度可达到200-400J/m。
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公开(公告)号:CN103172771A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310067260.6
申请日:2013-03-04
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08F110/02 , C08F4/646 , C08F4/02 , C08F2/44 , C08K3/38
Abstract: 原位聚合生产超高分子量聚乙烯/氮化硼复合材料的方法,取市售的氮化硼二维原子晶经加热处理后与过渡金属化合物进行研磨反应制得固体催化剂,然后将此固体催化剂与有机铝化合物加入到惰性烃稀释剂中在一定条件下进行聚合反应制得超高分子量聚乙烯。本发明采用氮化硼二维原子晶作为催化剂载体和增强填料,既通过催化剂负载提高聚合活性,使聚合产物的强度得到了很大程度的提高,而且氮化硼二维原子晶和过渡金属化合物进行研磨反应制得催化剂,使得氮化硼二维原子晶均匀的分布在聚合产物中,提高了聚合产物的综合性能尤其是抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN103172771B
公开(公告)日:2015-02-04
申请号:CN201310067260.6
申请日:2013-03-04
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08F110/02 , C08F4/646 , C08F4/02 , C08F2/44 , C08K3/38
Abstract: 原位聚合生产超高分子量聚乙烯/氮化硼复合材料的方法,取市售的氮化硼二维原子晶经加热处理后与过渡金属化合物进行研磨反应制得固体催化剂,然后将此固体催化剂与有机铝化合物加入到惰性烃稀释剂中在一定条件下进行聚合反应制得超高分子量聚乙烯。本发明采用氮化硼二维原子晶作为催化剂载体和增强填料,既通过催化剂负载提高聚合活性,使聚合产物的强度得到了很大程度的提高,而且氮化硼二维原子晶和过渡金属化合物进行研磨反应制得催化剂,使得氮化硼二维原子晶均匀的分布在聚合产物中,提高了聚合产物的综合性能尤其是抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN101987907B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010510254.X
申请日:2010-10-18
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08L45/00 , C08L23/06 , C08L27/18 , C08L77/00 , C08F132/08 , C08F2/44 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K3/26 , C08K9/04 , C08K7/24 , C08K7/10 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K3/30
Abstract: 本发明公开了一种聚双环戊二烯复合材料,是由以下重量百分比的组分组成:0.1-2%的无机纳米填料,0-5%的辅助聚合物微粒,余量为聚双环戊二烯及不可避免的杂质;所述无机纳米填料为含有Si、Al、Ca、Zn、Ti、Zr、Mo金属的纳米无机盐、纳米氧化物、纳米碳化物或纳米硫化物或者含碳的非金属纳米化合物;所述辅助聚合物微粒为粒径在0.5-15微米的聚乙烯、聚四氟乙烯、聚酰胺的粒子。本发明在聚双环戊二烯中共混无机纳米材料和辅助聚合物微粒,制备出聚双环戊二烯复合材料,该纳米复合材料在提高模量和抗冲击强度的同时,也提高了纳米复合材料的耐磨性能,其抗冲蚀磨损性能够达到低铬铸铁的5-9倍。
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公开(公告)号:CN102690482B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201110382463.5
申请日:2011-11-25
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08L45/00 , C08L83/04 , C08K5/01 , C08F132/08 , C08F4/78
Abstract: 本发明公开了一种含油聚双环戊二烯复合材料及其制备方法,其中聚双环戊二烯复合材料主要是由以下重量份的原料催化共混聚合而成:双环戊二烯70-95份,润滑油5-30份;所述润滑油为石蜡油、硅油或重质液体石蜡。本发明在聚双环戊二烯中共混润滑油制备出的聚双环戊二烯复合材料,明显的提高了复合材料在干摩擦条件下的耐磨性能,其抗磨损性能比现有技术高出2-3倍,同时保持复合材料较高的保持模量和抗冲强度,从而能用此复合材料制备出应用范围更广的制件。
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公开(公告)号:CN103172772A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310067833.5
申请日:2013-03-04
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08F110/02 , C08F4/02 , C08F2/06 , C08K3/04
CPC classification number: Y02P20/542
Abstract: 离子液辅助聚合填充制备UHMWPE石墨烯材料的方法,取市售的石墨烯经加热处理后与过渡金属化合物进行研磨反应制得固体催化剂,然后将此固体催化剂与有机铝化合物加入到离子液溶剂中在一定条件下进行聚合反应制得超高分子量聚乙烯。本发明采用石墨烯作为催化剂载体和增强填料,既通过催化剂负载提高聚合活性,使聚合产物的强度得到了很大程度的提高,而且石墨烯和过渡金属化合物进行研磨反应制得催化剂,使得石墨烯均匀的分布在聚合产物中,提高了聚合产物的综合性能尤其是抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN101597351B
公开(公告)日:2011-09-28
申请号:CN200910065362.8
申请日:2009-06-25
Applicant: 河南科技大学
Abstract: 本发明提供一种聚双环戊二烯/橡胶原位聚合共混复合材料制备方法,该制备方法将橡胶溶于聚双环戊二烯,以芳氧基钨络合物为主催化剂、烷基铝为助催化剂,利用反应注射成型技术原位聚合共混制备聚双环戊二烯/橡胶共混复合材料,通过引入橡胶使聚双环戊二烯材料具有高韧性能,扩大其应用领域。反应注射成型方法可简单、高效地制备一种高性能聚双环戊二烯基复合材料。制备出的聚双环戊二烯/橡胶原位聚合共混复合材料具有更高的抗冲击性能,冲击强度可达到200-400J/m。
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公开(公告)号:CN101987907A
公开(公告)日:2011-03-23
申请号:CN201010510254.X
申请日:2010-10-18
Applicant: 河南科技大学
IPC: C08L45/00 , C08L23/06 , C08L27/18 , C08L77/00 , C08F132/08 , C08F2/44 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K3/26 , C08K9/04 , C08K7/24 , C08K7/10 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K3/30
Abstract: 本发明公开了一种聚双环戊二烯复合材料,是由以下重量百分比的组分组成:0.1-2%的无机纳米填料,0-5%的辅助聚合物微粒,余量为聚双环戊二烯及不可避免的杂质;所述无机纳米填料为含有Si、Al、Ca、Zn、Ti、Zr、Mo金属的纳米无机盐、纳米氧化物、纳米碳化物或纳米硫化物或者含碳的非金属纳米化合物;所述辅助聚合物微粒为粒径在0.5-15微米的聚乙烯、聚四氟乙烯、聚酰胺的粒子。本发明在聚双环戊二烯中共混无机纳米材料和辅助聚合物微粒,制备出聚双环戊二烯复合材料,该纳米复合材料在提高模量和抗冲击强度的同时,也提高了纳米复合材料的耐磨性能,其抗冲蚀磨损性能够达到低铬铸铁的5-9倍。
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