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公开(公告)号:CN115449143A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211187751.X
申请日:2022-09-28
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明公开了一种低成本稻壳基硅炭材料组合物及制备方法,按重量百分比计,包括以下组分:70‑95%聚乙烯(PE)树脂和30‑5%稻壳基硅炭材料。所述的稻壳基硅炭材料组合物按重量百分比计包括:93‑97%稻壳基硅炭材料和7‑3%硅烷偶联剂。本发明的稻壳基硅炭材料组合物质轻、成本低、具有良好的力学性能和加工性能,用途极为广泛,可用于地膜、一次性餐具、购物袋、垃圾袋和包装材料等领域。本发明制备的稻壳基硅炭材料组合物制备方法简单、生产工艺易于实施,不污染环境。
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公开(公告)号:CN114230957A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111557694.5
申请日:2021-12-20
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高韧性PLA/稻壳复合材料及其制备方法,按重量百分比计,包括以下组分:35‑67%改性PLA、50‑5%改性稻壳和15‑29%PBAT,所述的PLA是经过GMA改性处理的。所述的稻壳是经过碱液和硅烷偶联剂共同处理的。本发明的PLA/稻壳复合材料具有高韧性,低成本,良好的生物可降解性和加工性能。该复合材料可广泛用于服装行业(与毛棉混纺制成的衣物可防皱且保型)、包装行业(包装袋、包装盒、一次性快餐盒等薄膜产品和化妆品瓶、药品瓶等包装容器)、汽车行业(内饰塑料、外观塑料、底盘塑料)、生物医用行业(骨材料、手术缝合线、眼科材料)等领域。本发明制备的PLA/稻壳复合材料制备方法简单、生产工艺易于实施,绿色环保。
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公开(公告)号:CN107540792B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201710606200.5
申请日:2017-07-24
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08F279/04 , C08F212/08 , C08F220/44
Abstract: 本发明提供了一种超高抗冲击本体ABS树脂组合物及其制备方法,所述ABS树脂组合物包括按单体和稀释剂,所述单体包括如下组分:苯乙烯、丙烯腈、丁二烯橡胶、分子量调节剂、引发剂。所述制备方法为:将苯乙烯、丙烯腈和稀释剂加入反应釜中,将粉碎后的丁二烯橡胶加入,直至丁二烯橡胶完全溶解后,加入分子量调节剂和引发剂,以适当的转速60~180rpm搅拌,在125~135℃下进行反应,得到所述超高抗冲击本体ABS树脂组合物。本发明制备的ABS树脂反应时间短,且具有良好的力学性能,冲击强度可达550J/m以上,最高可达到600J/m以上。
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公开(公告)号:CN107501492B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201710681473.6
申请日:2017-08-10
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明公开了一种含席夫碱衍生物磷氮膨胀型阻燃剂的制备方法及其在聚己内酰胺中的应用,其方法是通过对苯二甲醛与二乙烯三胺进行缩合反应,然后再与DOPO进行加成反应,得到固体含氮磷的阻燃剂分子。再将所得到的阻燃剂与聚己内酰胺树脂混合均匀,在220~260℃下进行熔融共混,得到无卤阻燃聚己内酰胺材料。本方法通过一步法合成不需要分离中间产物,工艺步骤简化,高效,安全环保,便于工业化批量生产,该阻燃剂属于聚合物型阻燃剂且含有碳源、酸源、氮源,不含有卤素,无毒无污染绿色环保。
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公开(公告)号:CN106221114B
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201610605257.9
申请日:2016-07-29
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08F287/00 , C08L55/02 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/44 , C08F279/04 , C08F279/06
Abstract: 本发明提供一种大相区尺寸透明ABS树脂及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该透明ABS树脂组合物,按照重量百分比计,包括分散相的橡胶状共聚物粒子6~12%,共聚物连续相88~94%;共聚物连续相的数均分子量为40000~150000,重均分子量为50000~300000。本发明还提供了一种大相区尺寸透明ABS树脂组合物的制备方法。本发明的组合物通过调节作为共聚物连续相的分子量,可以很好的控制作为分散相橡胶粒子的尺寸。几乎所有作为分散相的橡胶粒子都具有内包容结构,并且橡胶粒子尺寸为0.3~1.2μm;本发明的大相区尺寸透明ABS树脂具有良好的透明性和优秀的抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN105924625B
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201610471453.1
申请日:2016-06-24
Applicant: 长春工业大学
Abstract: 本发明提供一种可低温固化的无色透明无卤阻燃环氧树脂及其制备方法,属于环氧树脂的制备领域。该可低温固化的无色透明无卤阻燃环氧树脂按照重量份数计包括:无卤阻燃固化剂15‑40份,环氧树脂40份,所述的无卤阻燃固化剂的结构通式如式(一)所示。本发明还提供一种可低温固化的无色透明无卤阻燃环氧树脂的制备方法。由于本发明提供的环氧树脂所用阻燃固化剂是由含磷氮的反应中间体和聚乙烯亚胺制备的,不仅保持了原有聚乙烯亚胺无色透明、固化环氧树脂效率高等优异功能,还赋予了其阻燃的效果,因而使得制备的环氧树脂不仅呈现无色透明状,可低温固化,且具有良好的阻燃效果:达到UL‑94的V‑0级别时,透光率≥85%。
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公开(公告)号:CN107540792A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710606200.5
申请日:2017-07-24
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08F279/04 , C08F212/08 , C08F220/44
Abstract: 本发明提供了一种超高抗冲击本体ABS树脂组合物及其制备方法,所述ABS树脂组合物包括按单体和稀释剂,所述单体包括如下组分:苯乙烯、丙烯腈、丁二烯橡胶、分子量调节剂、引发剂。所述制备方法为:将苯乙烯、丙烯腈和稀释剂加入反应釜中,将粉碎后的丁二烯橡胶加入,直至丁二烯橡胶完全溶解后,加入分子量调节剂和引发剂,以适当的转速60~180rpm搅拌,在125~135℃下进行反应,得到所述超高抗冲击本体ABS树脂组合物。本发明制备的ABS树脂反应时间短,且具有良好的力学性能,冲击强度可达550J/m以上,最高可达到600J/m以上。
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公开(公告)号:CN107501492A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710681473.6
申请日:2017-08-10
Applicant: 长春工业大学
CPC classification number: C08G12/40 , C08G12/06 , C08L77/02 , C08L2201/02 , C08L2201/08 , C08L2201/22 , C08L61/32
Abstract: 本发明公开了一种含席夫碱衍生物磷氮膨胀型阻燃剂的制备方法及其在聚己内酰胺中的应用,其方法是通过对苯二甲醛与二乙烯三胺进行缩合反应,然后再与DOPO进行加成反应,得到固体含氮磷的阻燃剂分子。再将所得到的阻燃剂与聚己内酰胺树脂混合均匀,在220~260℃下进行熔融共混,得到无卤阻燃聚己内酰胺材料。本方法通过一步法合成不需要分离中间产物,工艺步骤简化,高效,安全环保,便于工业化批量生产,该阻燃剂属于聚合物型阻燃剂且含有碳源、酸源、氮源,不含有卤素,无毒无污染绿色环保。
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公开(公告)号:CN106221114A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610605257.9
申请日:2016-07-29
Applicant: 长春工业大学
IPC: C08L55/02 , C08F287/00 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/44 , C08F279/04 , C08F279/06
CPC classification number: C08L55/02 , C08F279/04 , C08F279/06 , C08F287/00 , C08L2201/10 , C08F212/08 , C08F220/14 , C08F220/44
Abstract: 本发明提供一种大相区尺寸透明ABS树脂及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该透明ABS树脂组合物,按照重量百分比计,包括分散相的橡胶状共聚物粒子6~12%,共聚物连续相88~94%;共聚物连续相的数均分子量为40000~150000,重均分子量为50000~300000。本发明还提供了一种大相区尺寸透明ABS树脂组合物的制备方法。本发明的组合物通过调节作为共聚物连续相的分子量,可以很好的控制作为分散相橡胶粒子的尺寸。几乎所有作为分散相的橡胶粒子都具有内包容结构,并且橡胶粒子尺寸为0.3~1.2μm;本发明的大相区尺寸透明ABS树脂具有良好的透明性和优秀的抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN114085231A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111410030.6
申请日:2021-11-25
Applicant: 长春工业大学
IPC: C07D493/04 , C08K5/1535 , C08L27/06
Abstract: 本发明提供了一种生物基异山梨醇酯增塑剂及其制备方法,属于高分子材料技术领域。该方法包括以下步骤:(1)将异山梨醇同己二酸在催化剂的作用下进行酯化反应;(2)将反应所得中间产物同封端剂在催化剂的作用下进行酯化封端,得到目标产物;(3)将所得目标产物经过饱和氯化钠水溶液洗涤萃取、减压蒸馏等纯化,获得生物基异山梨醇酯增塑剂。该方法制备的异山梨醇酯增塑剂具有生物可降解、环境友好、无生物毒性等优点,同时生产成本低、工艺简单,易于产业化,应用前景好,因此,本发明的生物基增塑剂有望取代传统的邻苯二甲酸酯类增塑剂。
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