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公开(公告)号:CN111269625A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010046582.2
申请日:2020-01-16
Applicant: 华东理工大学华昌聚合物有限公司
IPC: C09D133/04 , C09D175/04 , C09D5/24 , C09D7/65 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及一种涂料组合物及其制备方法和用途。本发明的涂料组合物包括:第一组分和第二组分,且二者的质量比为18-40:1;其中,所述第一组分的原料至少包括水性羟基丙烯酸树脂、水性聚氨酯树脂,其中,所述水性羟基丙烯酸树脂中羟基的含量为2.1wt%-3.3wt%;所述第二组分的原料由80.0%-100.0wt.%的亲水性聚异氰酸酯和0.0%-20.0wt.%的第二助溶剂组成,且该聚异氰酸酯中异氰酸基的含量18wt%-23.5wt%。本发明提供的涂料组合物以水性羟基丙烯酸树脂作为骨架,加入水性聚氨酯树脂,进一步的提高上述涂料组合物形成的涂层的柔韧性。
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公开(公告)号:CN111116857A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010009781.6
申请日:2020-01-06
Applicant: 华东理工大学华昌聚合物有限公司
Abstract: 本发明提供了一种乙烯基树脂及其制备方法。所述聚乙烯基树脂所为聚氨酯预聚物与基体树脂进行缩聚反应得到,所述聚氨酯预聚物为将原料异佛尔酮二异氰酸酯与多官能度丙烯酸酯单体在催化剂作用下的聚合产物,所述多官能度丙烯酸酯单体结构中有1-5个乙烯基和1个羟基,所述基体树脂为环氧树脂和甲基丙烯酸的聚合产物。本发明还提供了一种制备所述聚氨酯基超疏水涂料的方法。本申请提供的乙烯基树脂不仅具有良好的耐热性,还具有较低的粘度和良好的室温固化特性。
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公开(公告)号:CN111087761A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201911423017.7
申请日:2019-12-31
Applicant: 华东理工大学华昌聚合物有限公司
Abstract: 本发明提供一种环氧树脂。制成所述环氧树脂的原料包括树脂A和固化剂B,且树脂A与固化剂B的质量比为100:35-50;所述树脂A包括,以重量计,40~80份双酚A型环氧树脂,0~45份双酚F型环氧树脂,5~20份多官能团环氧树脂,5~10份环氧树脂稀释剂;所述固化剂B包括,以重量计,20~60份环氧固化剂,所述环氧固化剂为胺类固化剂,0~6份的环氧固化促进剂。本发明还提供了所述环氧树脂的制备方法。本发明提供的环氧树脂,具有较低的树脂初始粘度,并且室温下粘度翻倍时间长,室温适用期达12小时以上,可操作时间长;并且本发明提供的制备方法,固化反应时间短,有利于所述环氧树脂制备效率的提高。
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公开(公告)号:CN110387114A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810365821.3
申请日:2018-04-23
Applicant: 华东理工大学华昌聚合物有限公司
Abstract: 本发明提供了一种加油站埋地油罐内衬改造用光固化树脂及预浸料,具体地本发明公开了一种紫外光固化树脂组合物及包含该树脂组合物的光固化预浸料,实验结果表明,本发明的所述光固化预浸料,软硬度适中,铺贴方便、操作简单、固化速度快,能够一次成型,节省施工周期。
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公开(公告)号:CN109625665A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811626576.3
申请日:2018-12-28
Applicant: 华东理工大学华昌聚合物有限公司
CPC classification number: B65D90/028 , B05D1/18 , B65D90/50
Abstract: 本发明提供一种双层油罐的制造方法及双层油罐,所述双层油罐的制造方法,包括:制作第一罐体;将在预浸料中浸润后的3D中空玻璃纤维织物贴覆在所述第一罐体的表面,形成3D贯通间隙层;在所述3D贯通间隙层的表面上制作第二罐体。本发明提供的双层油罐的制造方法及双层油罐,通过设置预浸料,很好地解决了现有技术中双层油罐的制造费时费力、3D贯通间隙层设置不均匀的问题。
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公开(公告)号:CN107902283A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711225188.X
申请日:2017-11-29
Applicant: 华东理工大学华昌聚合物有限公司
CPC classification number: B65D90/505 , B65D90/04 , B65D90/105 , B65D90/48
Abstract: 本发明涉及单层油罐改造为玻璃纤维增强塑料双层内衬的液体压力渗漏检测系统。要解决提髙液体压力渗漏检测的灵敏度和可靠性技术问题,属于加油站埋地油罐内衬改造技术领域,其特征在于:在双层内衬的贯通中间间隙层中灌装检漏液,通过增压泵提高贯通间隙层检漏液的压力,使中间间隙层贯通最低点的液体静压比储油罐最低点的储液最大压力和储罐最低点地下水最大压力都大于13kPa以上,从而提高渗漏检测系统的灵敏度和监测可靠性。一旦内、外层玻璃纤维增强塑料发生渗漏,检测系统的液体压力均会迅速降低,双层内衬液体压力检测系统结构简单,判断是否发生泄漏灵敏度高、监测可靠性更高。
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公开(公告)号:CN107284887A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710457114.2
申请日:2017-06-16
Applicant: 华东理工大学华昌聚合物有限公司
Abstract: 一种加油站地下储油罐内衬结构及其施工方法,要解决现有地下储油钢罐腐蚀渗漏影响环境保护问题,技术方案包括:双层内衬结构设计:根据油罐承受的载荷,计算独立于原有地下储油钢罐的双层内衬结构的受力强度,确定外层、中间间隙层和内层玻璃纤维增强复合材料的厚度;油罐内表面干冰除锈清洁涂刷底涂树脂;依次外层、中间间隙层、内层玻璃纤维增强复合材料施工,光固化不饱和树脂与光固化剂按100∶(0.2~0.6)混合均匀;紫外固化灯固化;防雷防静电接地、泄漏检测信号引出线经中间间隙层,从储油罐的入孔引出。本发明具有无需现场开挖、施工周期短、综合成本低等优点,改造后的油罐有完整的双层结构,符合国家标准。
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公开(公告)号:CN103342798B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310298181.6
申请日:2013-07-16
Applicant: 华东理工大学 , 华东理工大学华昌聚合物有限公司
Abstract: 本发明涉及一种粘度低、耐温高的改性环氧树脂的合成方法。本方法包括下述步骤:(1)在带温度计、搅拌器、氮气导入管和冷凝器的三口烧瓶中加入多官能团环氧树脂,逐步加热并搅拌;(2)当温度升至80℃时滴加不饱和一元羧酸,并加入催化剂和阻聚剂,控制反应温度为80~120℃,进行部分聚合反应;(3)每隔一小时测定酸值,直到酸值降至15mgKOH/g以下为反应终点;(4)将反应产物冷却并加入交联剂,控制温度60-80℃搅拌均匀后得到低粘度耐高温改性环氧树脂。与多官能团环氧树脂体系相比,改性环氧树脂体系具有粘度低、活性高、耐温高、成本低等优点,适合于树脂传递模塑成型工艺,主要用作先进复合材料的基体树脂。
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公开(公告)号:CN103951791A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410172249.0
申请日:2014-04-28
Applicant: 华东理工大学华昌聚合物有限公司 , 恒润集团有限公司 , 河北多基复合材料开发有限公司
IPC: C08F283/00 , C08G18/58 , C08G59/14 , C08G59/16
Abstract: 一种高韧性环氧乙烯基酯树脂的合成方法,要解决用丁腈橡胶改性时易产生的分层、结晶,影响使用的技术问题,属高分子材料技术领域。其特征在于:反应釜中依次加入40~50%双酚A型环氧树脂、8~20%不饱和一元羧酸、2~11%长链饱和二元酸、0.01~0.5%三苯基膦和0.01~0.1%阻聚剂;在100~130℃之间测定酸值,直到降至15mgKOH/g以下;冷却到80℃加入1.0~5.0%异氰酸酯和0.05~0.5%二月桂酸二丁基锡,直至在60~80℃测得的异氰酸根浓度为0时为反应终点;加入26%~40%交联剂即得高韧性环氧乙烯基酯树脂。本发明的优点是:生产方法简单,终点明确,无“三废”产生,质量稳定,适用于制作高压气瓶、高速船艇、体育休闲器材、大型风电叶片等各种高性能复合材料制品。
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公开(公告)号:CN103304749A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310289088.9
申请日:2013-07-11
Applicant: 华东理工大学华昌聚合物有限公司 , 恒润集团有限公司
IPC: C08F283/10 , C08G59/42 , C08G59/17 , C08G59/14
Abstract: 一种改性高韧性环氧乙烯基酯树脂的合成方法,属高分子聚合物技术领域,其特征在于:包括下述步骤:(1)反应釜中依次加入双酚A型环氧树脂40%~50%、不饱和一元羧酸8%~20%、长链饱和二元酸2.5%~11%、催化剂A0.1%~1.0%和阻聚剂0.01%~0.1%;(2)控制温度在100~130℃之间测定酸值,直到降至10mgKOH/g以下;(3)冷却到100℃左右加入交联剂28%~40%、多亚甲基多苯基异氰酸酯1.0%~5.0%和催化剂B0.05%~0.5%,控制温度60~80℃,直至测得的异氰酸根浓度为0,即到达反应终点。本发明的优点是:用长链饱和二元酸部分代替不饱和一元羧酸反应,先稀释再加入多亚甲基多苯基异氰酸酯扩链,扩链反应完全、增韧效果好。工艺简单,终点明确,副反应少,无“三废”产生,质量稳定。
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