-
公开(公告)号:CN113956632A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111501317.X
申请日:2021-12-09
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种抗老化高性能PET复合材料及其制备方法,其中PET复合材料按重量份由80份‑100份的PET、10份‑20份的处理后的纤维粉及0.1份‑0.5份的抗氧剂组成。本技术方案通过物理方法,将玄武岩纤维研磨成纤维粉,最后制得了一种负载稀土离子以及TiO2的纤维粉,与市售的纤维相比,用其改性PET力学性能更加优异,老化性能也更好。
-
公开(公告)号:CN113956533A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111329151.8
申请日:2021-11-10
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: C08K3/22 , C08K3/38 , C08K5/17 , C08K9/04 , C08L67/02 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L77/02 , C08L25/06
Abstract: 本发明涉及一种聚烯烃阻燃填料、制备方法及应用,聚烯烃阻燃填料为氢氧化镁@硼酸镁@十六胺。本申请的阻燃填料中的十六胺为有机长链结构,可以增加本申请中的阻燃填料与聚烯烃材料的相容性从而提高力学性能,而硼酸镁中含有硼元素,它可以与十六胺的氮元素协同阻燃,可以提高阻燃性能。与此同时硼酸镁可促进聚合物链的炭化,增加燃烧后的碳残留量,从而提高其阻燃性能。
-
公开(公告)号:CN113519552B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110869531.4
申请日:2021-07-28
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: A01N59/16 , A01N59/00 , A01N25/08 , A01P1/00 , C08K3/04 , C08K3/08 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K9/12 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L25/06 , C08L67/02 , C08L77/02
Abstract: 本发明公开一种抗菌剂的制备方法、热塑性树脂复合材料及其制备方法,涉及高分子材料技术领域。抗菌剂的制备方法包括:将富勒烯、硝酸钾、浓硫酸、高锰酸钾加入水中,30~40℃下搅拌,得混合液;向混合液中加入过氧化氢溶液,反应后,清除高锰酸钾,得反应液;将反应液过滤得固体A,将固体A经洗涤、干燥得氧化富勒烯;将氧化富勒烯、水、十六烷基二甲基叔胺、乙醇、氢氧化钠混合,搅拌反应10~14h后,过滤得固体B,将固体B洗涤、干燥,得改性富勒烯;将改性富勒烯、十八烷基苯磺酸钠、硼氢化钾、硝酸锌、N,N‑二甲基甲酰胺及水混合,反应12~16h,过滤得固体C、将固体C洗涤、干燥、研磨并过筛,得抗菌剂。本发明制备的抗菌剂,能够显著提高抗菌效果。
-
公开(公告)号:CN113501997A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110831687.3
申请日:2021-07-22
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: C08K3/08 , C08K3/22 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L25/06 , C08L77/02 , C08L67/02 , A01N59/20 , A01N59/06 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种抗菌剂的制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:称取一定量的硝酸铜、无水乙醇、乙酸镁、十八烷基苯磺酸钠、N‑甲基吡咯烷酮和去离子水,在一定温度下反应一段时间,得溶液A;称取一定量的溶液A,经过过滤、洗涤后,置于真空干燥箱中干燥一段时间,得固体B;将固体B煅烧一段时间,即得到纳米Cu/MgO型抗菌剂。本公开的抗菌剂的制备方法制得的纳米Cu/MgO型抗菌剂可应用于热塑性塑料中,有效提高热塑性塑料的抗菌性能,具有很大的推广及应用价值。
-
公开(公告)号:CN113072094A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110316856.X
申请日:2021-03-22
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种聚烯烃VOC改进填料及其制备方法、聚烯烃复合材料,涉及高分子复合材料技术领域。所述聚烯烃VOC改进填料的制备方法包括以下步骤:S10、将双十八烷基二甲基溴化铵和甲基二乙醇胺加于水中,形成溶液;S20、向所述溶液中加入六水合硝酸镁、环戊烷及钛酸四丁酯,在70~90℃下搅拌反应10~16h,得混合液;S30、将所述混合液过滤得固体A,将所述固体A经洗涤、干燥得到固体B;S40、将所述固体B煅烧至重量不发生变化后,冷却、研磨并过筛,得到介孔TiO2/MgO改进填料,即为聚烯烃VOC改进填料。本发明提出的聚烯烃VOC改进填料的制备方法,制得的聚烯烃VOC改进填料为介孔TiO2/MgO,能够吸附聚烯烃中的VOC小分子,有效降低聚烯烃的VOC含量。
-
公开(公告)号:CN112136834A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN202011010187.5
申请日:2020-09-23
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: A01N59/20 , A01N59/16 , A01P1/00 , C01G3/02 , C08L23/12 , C08L67/02 , C08L23/06 , C08L77/02 , C08L25/06 , C08K3/22
Abstract: 本发明公开了一种抗菌剂制备方法、抗菌剂和使用该抗菌剂的热塑性塑料,其中,包括如下步骤,S1,称取一定量的氢氧化钾、六水合硝酸铜、六水合硝酸钐、十二烷基苯磺酸钠、去离子水,加入至反应器皿中,在第一设定温度下反应第一设定时间,再在常温反应第二设定时间,得溶液A;S2,将溶液A进行第三设定时间的微波消解反应,过滤、洗涤,在第二设定温度下,置于真空干燥箱第四设定时间,以得到负载Sm3+的纳米CuO抗菌剂。本发明能够应用于汽车上的塑料制品上,尤其针对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌具有较好的抗菌效果。
-
公开(公告)号:CN110746652B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201911033852.X
申请日:2019-10-25
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
IPC: C08K9/10 , C08F220/34 , C08F220/54 , C08F220/58 , C08F2/44 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08L23/12 , C08L23/06 , C08L67/02 , C08L25/06 , C08L77/02
Abstract: 本发明公开一种聚烯烃VOC改进填料的制备方法以及聚烯烃复合材料,涉及高分子材料技术领域。所述聚烯烃VOC改进填料的制备方法包括以下步骤:将高岭土、去离子水、十二烷基二甲基苄基溴化铵混合,在25℃~30℃下搅拌反应4~6h,干燥,粉碎,过筛,得到酸化改性后的高岭土A;取所述酸化改性后的高岭土A与N‑苄基丙烯酰胺、甲基丙烯酰氧乙基二甲基苄基氯化铵、双丙酮丙烯酰胺、引发剂、去离子水混合,在70~90℃下搅拌反应6~10h,得溶液B;对所述溶液B进行过滤,洗涤,干燥,研磨,过筛,制得聚烯烃VOC改进填料。本发明制得的聚烯烃VOC改进填料应用于聚烯烃复合材料,能够降低聚烯烃材料的VOC含量。
-
公开(公告)号:CN108795031B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201810989294.3
申请日:2018-08-28
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高性能PA6复合材料及其制备方法,按重量份由以下组分制成:PA6为80份‑100份;改性硅灰石为10份‑16份;抗氧剂为0.1份‑0.5份。用本技术合成改性硅灰石来改性PA6物理性能要好于直接用硅灰石共混改性PA6,改性硅灰石作为硅灰石粒子的有效载体能够使其更均匀地分散在PA6基体中;硅灰石粒子和EVA橡胶之间形成了某种特殊的包藏结构,这种包藏结构的复合粒子更容易发挥硅灰石粒子和EVA橡胶的协同作用,使PA6基体发生脆韧转变,提高PA6的物理性能。
-
公开(公告)号:CN111808444A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010740826.7
申请日:2020-07-24
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种PET改性填料的制备方法、PET复合材料及其制备方法,所述PET改性填料的制备方法包括以下步骤:对富勒烯进行改性,使富勒烯表面修饰有二巯基,得改性富勒烯;将所述改性富勒烯与聚甲基丙烯酸缩水甘油酯、丙酮混合,于40~60℃下反应6~12h,反应完毕后,分离出其中的固体物质并干燥,得微球;将所述微球在600~800℃下煅烧4~6h,得PET改性填料。本发明提供的方法所制备的PET改性填料具有较高的孔隙率和比表面积,利用其对PET材料进行改性时,能很好的改善PET材料的VOC性能。
-
公开(公告)号:CN109294063B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201811117546.X
申请日:2018-09-20
Applicant: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种耐磨填料及其制备方法,为钇离子改性二硼化钛;用于PBT、PP、PE、PS或PA6中的任一种或两种以上组合的耐磨填料。本耐磨填料的耐磨机理如下:二硼化钛的B‑外层有四个电子,每个B‑与另外三个B‑以共价σ键相连接,多余的一个电子则形成离域大π键,添加Y3+后,它可以在高温条件下与离域大π键发生化学键合,使得二硼化钛在高分子基体中与其他组分紧密结合,使得高分子复合材料表现出更优异的耐磨性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-