一种环烯烃共聚物生产方法及装置

    公开(公告)号:CN118812780A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410899357.1

    申请日:2024-07-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种环烯烃共聚物生产方法及装置,属于高分子聚合物材料领域。本发明通过在第一反应器中,在低温条件下先预聚,然后将第一反应器的预聚溶液引入第二反应器,可在高温下聚合得到环烯烃共聚物,将第二反应器排出的聚合溶液通过雾化装置加入沉淀罐进行沉淀,沉淀罐中预先加入沉淀剂及表面活性剂,再经过洗涤、过滤、干燥、脱挥造粒等工序,得到环烯烃共聚物产品。该生产方法及装置可生产分子量、熔融指数、玻璃化转变温度等参数在宽范围内可调、物料输送成本低、低挥发分的环烯烃共聚物产品。

    一种高耐磨的聚乙烯复合颗粒及其材料和应用

    公开(公告)号:CN116948296A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310948859.4

    申请日:2023-07-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高耐磨的聚乙烯复合颗粒及其材料和应用。所述聚乙烯复合颗粒为合成矿物蜡与超高分子量聚乙烯的原位共混物,其粒径为50‑500μm,颗粒中,超高分子量聚乙烯与合成矿物蜡交替存在,超高分子量聚乙烯呈现纳米片状结构。聚乙烯复合颗粒在160℃条件下的初始弹性模量为0.05‑0.5MPa,30min后流变扫频测试,损耗模量G”与弹性模量G’曲线的线性相关系数R2≥0.99,且损耗模量G”分布在103‑107Pa,弹性模量G’分布在102‑107Pa。经过成型加工后的聚乙烯复合材料的泰伯磨耗指数为0.2‑50mg/1000r,拉伸断裂强度为50‑120MPa,悬臂梁冲击强度为50‑200kJ/m2。本发明的聚乙烯复合颗粒具有易加工、摩擦系数与磨耗低、摩擦系数与磨耗稳定、自润滑性能优良、耐化学腐蚀、吸水率低等优点。

    一种聚烯烃原位共混物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116948288A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310948838.2

    申请日:2023-07-31

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚烯烃原位共混物及其制备方法与应用。所述聚烯烃原位共混物包含聚烯烃A和聚烯烃B,聚烯烃A为乙烯均聚物或乙烯与α‑烯烃的共聚物,其重均分子量≥800kg/mol,聚烯烃A占聚烯烃原位共混物的质量比在50‑99wt%;聚烯烃B为合成矿物蜡,其重均分子量在300‑30000g/mol。特别地,聚烯烃原位共混物颗粒表面的聚烯烃A呈现纳米片结构,纳米片厚度在10‑300nm,相邻片晶的间距在200‑4000nm,且纳米片厚度和间距可通过聚烯烃B的种类和含量调节。所述聚烯烃原位共混物的熔融指数在0.1‑12g/10min。该聚烯烃原位共混物以1‑50wt%添加量加入到通用聚烯烃材料中,可使通用聚烯烃材料的拉伸断裂强度提升40‑250%,悬臂梁单缺口冲击强度提升200‑700%。

    一种高强聚烯烃纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN115559018A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211259475.3

    申请日:2022-10-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种高强聚烯烃纤维及其制备方法。高强聚烯烃纤维包含聚烯烃、双峰分布超高分子量聚乙烯、纳米填料助剂,双峰分布超高分子量聚乙烯具有两个特征峰,包括峰A和峰B;峰A的峰值为102~104,分子量分布为2‑20;峰B的峰值为104~107,分子量分布为1~15。双峰分布超高分子量聚乙烯提高了聚烯烃纤维制备过程中的熔体流动性和纤维产品的力学性能。本发明通过在聚烯烃中添加双峰分布超高分子量聚乙烯,再经纺丝工艺成功制备出了一种高强聚烯烃纤维。

    一种聚乙烯管材专用料耐压等级快速预判方法

    公开(公告)号:CN114414612A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210106534.7

    申请日:2022-01-28

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种聚乙烯管材专用料耐压等级快速预判方法,涉及烯烃类聚合物产品检测技术领域。本发明解决了现有聚乙烯管材专用料耐压等级测试难度大、测试时间长的问题,所述的方法,通过固体核磁共振检测聚乙烯界面相结构进而实现耐压等级的快速关联。相比现有手段,界面相结构的检测可在短时间内完成,加快了聚乙烯管材专用料试制品在耐压等级上的预判和筛选。

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