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公开(公告)号:CN111690080B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202010026212.2
申请日:2020-01-10
申请人: 山东京博中聚新材料有限公司 , 青岛科技大学 , 山东京博石油化工有限公司
IPC分类号: C08F8/04 , C08F236/12 , C08F220/44
摘要: 本发明提供了一种共轭二烯烃胶乳选择性加氢方法,包括:共轭二烯烃胶乳和式(I)所示的第Ⅷ族的金属化合物催化剂下进行氢化反应,得到加氢聚合物;所述氢化反应前采用氢气将胶乳脱气。本发明采用式(I)所示的第Ⅷ族的金属化合物催化剂催化共轭二烯烃胶乳,乳液加氢,该催化剂在使用过程中不使用任何助催化剂和任何有机溶剂,也不使用除催化剂本身以外的任何物质;相比较于现有技术,该催化剂对NBR胶乳加氢效率高,催化剂使用量低;催化剂加氢条件不苛刻,温度压力不高。同时,通过对上述特定共轭二烯烃胶乳的脱气方式的控制,使得在温和的温度压力下催化剂对胶乳的催化活性高、催化效率高,有利于实现快速工业化。
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公开(公告)号:CN111777647A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010759761.0
申请日:2020-07-31
申请人: 山东京博中聚新材料有限公司 , 青岛科技大学 , 山东京博石油化工有限公司
摘要: 本发明提供了一种共轭二烯烃聚合物中碳-碳双键的连续氢化方法,包括:共轭二烯烃胶乳、催化剂、助剂在原料预处理釜混合,得到混合物;所述催化剂为式(I)所示的第Ⅷ族的金属化合物;将所述混合物过滤后与氢气发生装置产生的氢气混合,经预热器预热后,在氢化反应器反应得到氢化共聚物;所述氢化共聚物经原料预热器换热,气液分离罐气液分离,罐底的氢化共聚物胶乳由产品输送泵送至产品罐。本发明采用新颖的加氢催化剂,结合管式反应器等装置,能够高效实现共轭二烯烃的选择性加氢反应,获得加氢度高于95%的高氢化度产品。本发明使用连续式的加氢方式,能提高批次间的产品稳定性,提高了生产效率与工艺安全性;本发明反应条件温和。
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公开(公告)号:CN111363094A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010026548.9
申请日:2020-01-10
申请人: 山东京博中聚新材料有限公司 , 青岛科技大学 , 山东京博石油化工有限公司
IPC分类号: C08F236/12 , C08F8/04 , B01J31/22
摘要: 本发明提供了一种共轭二烯烃胶乳选择性加氢方法,包括:共轭二烯烃胶乳和式(I)所示的第Ⅷ族的金属化合物催化剂下进行氢化反应,得到加氢聚合物;所述共轭二烯烃胶乳的固含量为10%~30%。本发明采用式(I)所示的第Ⅷ族的金属化合物催化剂催化共轭二烯烃胶乳,乳液加氢,该催化剂在使用过程中不使用任何助催化剂和任何有机溶剂,也不使用除催化剂本身以外的任何物质;相比较于现有技术,该催化剂对NBR胶乳加氢效率高,催化剂使用量低;催化剂加氢条件不苛刻,温度压力不高。同时,通过控制上述特定共轭二烯烃胶乳的固含量,使得在温和的温度压力下催化剂对胶乳的催化活性高、催化效率高,有利于实现快速工业化。
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公开(公告)号:CN117986787A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410162766.3
申请日:2024-02-05
申请人: 山东京博中聚新材料有限公司
摘要: 本发明提供一种全生物基衣康酸酯橡胶鞋底材料及其制备方法,包括生胶100份,植物纤维10~15份,白炭黑30~60份,硅烷偶联剂1.5~2份,活化剂1~8份,防老剂3~9份,增塑剂5~15份,树脂5~10份,促进剂0.5~5份和硫化剂1~3份;生胶包括质量比(40~95):(5~60)的全生物基衣康酸酯橡胶和天然橡胶;树脂选自萜烯类树脂、古马隆树脂、石油树脂和苯乙烯类树脂中的一种或多种。鞋底材料的主胶料采用来源于生物质资源的生物基衣康酸酯橡胶,降低对石化原料的依赖;上述树脂不仅能与白炭黑发生反应,还能与路面水分子相互作用,从而增大胶料刺破水珠的作用力,增大胶料与湿滑路面的摩擦系数,可与生胶共同作用,提高抗湿滑性。
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公开(公告)号:CN115975328B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202211743484.X
申请日:2022-12-30
申请人: 山东京博中聚新材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种高生物基含量鞋底橡胶材料及其制备方法和应用,该橡胶材料由以下质量份计的成分制成:100份生胶;40.5~62份补强填充剂;10~15份植物纤维;5.5~14份活化剂;5~15份增塑剂;0.5~2份防老剂;2.5~6份环保促进剂;1~3份硫化剂;所述生胶由40~60份衣康酸酯橡胶和40~60份天然橡胶组成。本发明其主胶料使用以生物质资源合成的环保型生物基衣康酸酯橡胶材料,同时使用取自天然材料及安全环保的填料、助剂,制备具有高生物基含量的鞋底橡胶材料,从而降低了对石化原料的依赖;且其加工工艺简单,加工性能优良,制得的橡胶材料作为鞋底制品,机械性能优异、尤其具有突出的抗湿滑性能。
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公开(公告)号:CN111534091B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202010170973.5
申请日:2020-03-12
申请人: 山东京博中聚新材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种树脂改性纳米芳纶纤维预分散体的制备方法,包括:纳米芳纶纤维分散在溶剂中,得到纳米芳纶悬浮液;将树脂溶液滴加至纳米芳纶纤维悬浮液中,分散,得到分散液;所述树脂选自古马隆树脂、辛基酚醛增粘树脂和间苯二酚甲醛树脂中的一种或几种;将所述分散液和橡胶胶乳混合,反应,得到预混物;将预混物干燥后,得到树脂改性纳米芳纶纤维预分散体。本发明纳米芳纶由多种树脂对其进行改性,并将改性后的纳米芳纶与不同的橡胶基体进行复合制备成易于加工分散、性能优异的预分散体。采用特定的树脂对纳米芳纶纤维进行改性,提高纳米芳纶纤维在橡胶中的分散性及与橡胶复合时纳米芳纶与橡胶之间的结合力,提高复合材料的物理机械性能。
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公开(公告)号:CN117126502A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311191566.2
申请日:2023-09-15
申请人: 山东京博中聚新材料有限公司
IPC分类号: C08L35/02 , C08L7/00 , C08L91/00 , C08K5/3437 , C08K5/18 , C08K5/47 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K3/06 , C08K13/02 , B60C1/00
摘要: 本发明涉及复合材料技术领域,具体是一种钢丝挂胶组合物、钢丝挂胶及该挂胶的制备方法和应用该挂胶的轮胎。本发明提供的钢丝挂胶组合物,以质量份计,包括:生物基衣康酸酯橡胶:80~100份;天然橡胶:0~20份;和辅助填料:69.5~107份。与普通钢丝挂胶配方相比,本发明提供的钢丝挂胶组合物能够在不加入粘合剂的情况下得到高粘性、低滚阻和高耐老化性能的钢丝挂胶,解决了传统钢丝挂胶因为加入粘合剂导致的轮胎滚阻上升和长期使用过程中的老化问题。实验表明,采用本发明提供的组合物制得的钢丝挂胶试样具有和传统钢丝挂胶相当的力学性能,并且其滚阻明显下降,其老化前抽出力最高提高至598N,老化后抽出力无明显下降。
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公开(公告)号:CN115627044A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211324317.1
申请日:2022-10-27
申请人: 山东京博中聚新材料有限公司
摘要: 本发明属于新材料领域,提供了一种生物基衣康酸酯橡胶白炭黑复合材料及其制备方法,具体方法是首先利用硅烷偶联剂对白炭黑表面进行修饰改性,制备成浆料后与胶乳混合,经絮凝、干燥后得到复合材料,在该复合材料中,白炭黑分散性大大提高,产品的拉伸、撕裂性能提高,生热降低,使产品具有更低的滚动阻力,运用在绿色轮胎上具有较大的节油优势,同时制备方法避免了干法混炼工艺中粉尘污染,与现有衣康酸酯橡胶生产工艺相结合,进一步降低了能耗。
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公开(公告)号:CN116444924A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310254178.8
申请日:2023-03-14
申请人: 山东京博中聚新材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种长服役寿命、生物基阻尼减振橡胶复合材料及其制备方法,该复合材料由以下质量份数的原料制成:20‑40份天然橡胶;40‑80份生物基橡胶;3‑5份氧化锌;1‑2份硬脂酸;1‑2份抗氧剂A;1‑2份抗氧剂B;1‑2份软化剂;40‑50份炭黑;1‑2份硫磺;0.5‑1份促进剂CBS;1‑2份促进剂DM;所述生物基橡胶为衣康酸酯/丁二烯共聚物型生物工程橡胶。通过本发明方法制备的阻尼减振产品使用后,较常规天然橡胶阻尼减振产品的使用寿命极大提升,且具有优异的阻尼性能。本发明以生物基橡胶为基体材料,极大的减少了化工合成橡胶生产使用过程中的碳排放,是一种绿色环保的新型材料,符合国家双碳战略。
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公开(公告)号:CN111534091A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010170973.5
申请日:2020-03-12
申请人: 山东京博中聚新材料有限公司
摘要: 本发明提供了一种树脂改性纳米芳纶纤维预分散体的制备方法,包括:纳米芳纶纤维分散在溶剂中,得到纳米芳纶悬浮液;将树脂溶液滴加至纳米芳纶纤维悬浮液中,分散,得到分散液;所述树脂选自古马隆树脂、辛基酚醛增粘树脂和间苯二酚甲醛树脂中的一种或几种;将所述分散液和橡胶胶乳混合,反应,得到预混物;将预混物干燥后,得到树脂改性纳米芳纶纤维预分散体。本发明纳米芳纶由多种树脂对其进行改性,并将改性后的纳米芳纶与不同的橡胶基体进行复合制备成易于加工分散、性能优异的预分散体。采用特定的树脂对纳米芳纶纤维进行改性,提高纳米芳纶纤维在橡胶中的分散性及与橡胶复合时纳米芳纶与橡胶之间的结合力,提高复合材料的物理机械性能。
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