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公开(公告)号:CN113061291B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110313509.1
申请日:2021-03-24
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C08K5/098 , C08K5/3462 , C08K5/3437 , C08K5/1515 , C08K5/523 , C08L91/00 , C08L27/06 , C08L23/06
摘要: 本发明涉及聚氯乙烯热稳定剂技术领域,为解决传统PVC用热稳定剂的主稳定剂和辅助热稳定剂在PVC基体中难以分散在同一微观区域的问题,提供了一种多阴离子金属盐、热稳定剂及其应用,所述多阴离子金属盐具有以下结构式:或其中,M12+为二价金属离子,M23+为三价金属离子,R1、R2、R3为有机阴离子。本发明的多阴离子金属盐具有功能可调性,通过调整阴离子结构,可定制功能各异的含有多阴离子金属盐的PVC热稳定剂;阴阳离子配合度高,由于同一个阳离子结合了两个或多个阴离子,使其具有足够的阴离子基团去弥补阳离子在稳定PVC过程中产生的缺陷,本发明的热稳定剂在较少用量的前提下即可实现良好的热稳定效果。
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公开(公告)号:CN115232166A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210982604.5
申请日:2022-08-16
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C07F9/30 , C08K5/5313 , C08L77/02
摘要: 本发明公开一种无卤阻燃抗氧剂有机铜盐及其制备方法与其在尼龙基体中的应用。其中有机铜盐是亚铜离子与有机次膦酸根离子通过离子键结合的产物。本发明直接带来的技术效果是:Cu(Ⅰ)通过清除自由基、消耗过氧化氢化合物、与酰胺键上的氮元素配位来提高尼龙基体的热氧稳定性;有机次膦酸根离子通过产生磷氧自由基和燃烧过程中催化基体脱水成炭来提高尼龙的阻燃性能;有机亚铜盐有效减轻了传统抗氧剂碘化亚铜对聚合物加工设备的腐蚀问题;本发明制备流程简单,为有机亚铜盐的制备提供了新思路。
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公开(公告)号:CN113817221B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110931533.1
申请日:2021-08-13
申请人: 浙江工业大学
摘要: 一种聚氨酯泡沫的高效可控降解回收聚醚多元醇的方法:将废旧聚氨酯泡沫粉碎,烘干,所得聚氨酯碎泡沫与醇解剂、醇解用催化剂、助溶剂混合,在氮气保护下,加热至100~180℃恒温反应0.5~1h,接着将酸解剂、酸解用催化剂加入反应体系中,温度调节至70~150℃恒温反应1~2h,之后降温至40~80℃,加入有机溶剂保温搅拌0.5~2h,得到均相的聚醚多元醇回收产物;本发明结合醇解和酸解的多级降解方法,利用高效、可控的复配催化剂催化聚氨酯泡沫的可控化学降解,反应温度低,降解程度高,且回收的聚醚多元醇可直接用于聚氨酯泡沫的制备,添加量可达40~60%,再发泡海绵物理性能不明显低于原泡沫海绵。
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公开(公告)号:CN113717434B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202110931531.2
申请日:2021-08-13
申请人: 浙江工业大学
摘要: 一种利用酸性离子液体降解聚氨酯软泡的方法:将降解剂和酸性离子液体混合,加热至100~180℃,加入回收的废旧聚氨酯泡沫碎块进行降解,搅拌直至体系中的聚氨酯泡沫颗粒消失,停止加热,静置分层,分离上层和下层;取上层加入酸解中和试剂,在50~80℃下负压进行中和反应1~8h,得到回收产物聚醚多元醇;取下层即为回收的酸性离子液体;本发明进一步提升废旧聚氨酯泡沫的降解速率和降解程度,加入的酸性离子液体具有可回收重复利用的特点,同时无蒸汽压,不会对环境造成污染;本发明中降解得到的回收聚醚多元醇可用于添加到用于聚氨酯软泡的聚醚多元醇中,进一步提升了聚氨酯泡沫降解的商业价值。
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公开(公告)号:CN111440357B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010285581.3
申请日:2020-04-13
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明涉及阻燃剂的设计合成技术领域,为解决传统PLA用阻燃剂存在的阻燃效率低、添加量大、不环保的问题,提供了一种全生物基阻燃剂、阻燃PLA复合材料及其制备方法,所述全生物基阻燃剂,具有以下的结构通式:式中,A+为氨基质子化后的生物质含硫氨基酸,其中n=1~12。本发明的全生物基阻燃剂所使用的原料为生物来源的植酸和含硫氨基酸,即合成的阻燃剂为全生物基阻燃剂,这种全生物基阻燃剂来源绿色,符合现在可持续发展的主题,不仅可以减缓石油短缺危机,还能保护地球环境。
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公开(公告)号:CN114133601A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111402697.1
申请日:2021-11-24
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明提供一种具有导电梯度结构的MXene基电磁屏蔽复合膜,本发明提供的CNF和MXene表面拥有丰富的含氧官能团,在超声分散过程中接触形成氢键,且1D和2D材料搭接形成的“砖‑泥”结构能更好的耗散拉伸过程中产生的摩擦力。该复合膜拥有极佳的拉伸强度,达到90.5MPa。本发明构建了具备过渡层和反射层的梯度结构,在保证高电磁屏蔽的同时达到了高吸收,减少了对环境的二次污染。
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公开(公告)号:CN114106233A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111677366.9
申请日:2021-12-31
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C08F220/06 , C08F222/38 , C08F222/20 , C08F2/44 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08K3/28 , C08K5/19 , C08K3/08 , C08J3/24 , C08L33/02 , C08L5/08
摘要: 本发明公开了一种新型抗压抗菌高吸水性树脂的制备方法,包括如下步骤:将丙烯酸、蒸馏水与碱液在冰水浴条件下中和,加入季铵盐改性的膨润土,使其均匀分散,得到反应液;将反应液升温至80~98℃,然后加入两种不同活性的交联剂和引发剂,快速搅拌,聚合反应30‑90s,得到高吸水性树脂胶体;将所得胶体进行搅碎、烘干、粉碎、筛分,得到高吸水性树脂半成品,将半成品使用新型表面交联液进行表面交联和添加抗菌剂处理,即得高吸水性树脂成品。本发明通过采用季铵盐对膨润土改性,加入不同交联剂、新型表面交联液和抗菌剂,使制备得到的抗压抗菌SAP具有很高的加压吸收率且具备优异的抗菌性能。
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公开(公告)号:CN110373906B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201910511359.8
申请日:2019-06-13
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: D06M23/04 , D06M15/333 , D06M11/74 , D06M101/20
摘要: 本发明涉及导热复合材料领域,尤其涉及一种高强导热GMT复合板材及其制备方法。其制备原料包括以下重量份数的物质:复合纤维毡100重量份,鳞片石墨10~20重量份和可膨胀微球发泡剂5~10重量份。其制备方法包括:1)将可膨胀微球发泡剂和EVA共溶于溶剂中,制备得到分散液;2)将鳞片石墨加入至分散液中,超声震荡后得到预浸液;3)将复合纤维毡浸渍于预浸液中,浸渍后烘干得到中间体;4)对中间体进行加热发泡,随后热压成型得到高强导热GMT复合板材。本发明所制得的高强导热GMT复合板材具有良好的导热性能,并且具备良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN113637222A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110931517.2
申请日:2021-08-13
申请人: 浙江工业大学
摘要: 本发明提供了一种聚氨酯软质泡沫酸解多功能助剂,按如下方法制备得到:将抗氧剂、杂多酸、短脂肪链二元酸加入氯仿中混合均匀,调节pH=1~3,过滤得到澄清溶液;将介孔Al2O3加入到所得溶液中混匀,在30~40℃下减压蒸除氯仿,得到固体粉末;将所得固体粉末置于80~120℃下热处理2h,制得酸解多功能助剂;该酸性多功能助剂加入到聚氨酯软质泡沫酸解体系中提高催化降解能力的同时,可以有效改善聚氨酯软质泡沫回收聚醚多元醇的颜色、品质、降低黏度和分子量,使回收多元醇无需降级使用,可用于制备聚氨酯软泡。
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公开(公告)号:CN110373122B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201910375924.2
申请日:2019-05-07
申请人: 浙江工业大学
IPC分类号: C09J7/10 , C09J133/12 , C08F220/14 , C08F220/20 , C08G63/08 , C03C27/12 , B32B7/10 , B32B17/10 , B32B27/06 , B32B27/18 , B32B27/30
摘要: 本发明涉及夹层玻璃技术领域,尤其涉及一种夹层玻璃中间膜及其制备方法。其制备原料包括:MMA 45.00~98.00份,引发剂0.02~0.20份和粘结单体0.50~45.00份;制备方法包括:1)将MMA、引发剂和粘结单体置于容器中,对其进行加热预聚,预聚反应结束后得到中间体溶液,对中间体溶液进行脱气,脱气后得到预聚液;2)将预聚液注入至夹层玻璃的玻璃层之间;3)对灌注好预聚液的夹层玻璃进行热聚合成型,得到以PMMA共聚物为中间膜夹层玻璃。本发明通过在MMA聚合过程中创造性地引入粘结单体,确保所制得的夹层玻璃中间膜具有良好的透光率,又从其与玻璃层之间的粘结强度和热收缩问题两方面进行改善,使得所制得的夹层玻璃中间膜具有高透光率、高粘结强度并不发生热收缩。
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