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公开(公告)号:CN109988355A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910355636.0
申请日:2019-04-29
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C08L23/06 , C08L23/12 , C08L51/06 , C08K9/12 , C08K9/02 , C08K9/00 , C08K7/26 , C08K3/22 , C08K9/06 , C08K5/134 , C08K3/34 , C08K9/04 , C08K13/06 , C08K3/38
Abstract: 本发明公开了一种绿色阻燃抑烟增强聚烯烃材料及其制备方法,该聚烯烃包括以质量份配比的聚烯烃树脂100份、改性负载阻燃剂的多孔矿物粉体20~100份、相容剂和/或抗氧剂0~10份。该聚烯烃所用的阻燃剂负载于多孔矿物粉体中,且阻燃剂颗粒粒径达到了纳米级,在聚烯烃基材中分散性好,采用少量阻燃剂即可达到理想的阻燃抑烟效果,降低了阻燃剂用量;改性负载阻燃剂的多孔矿物粉体与高分子材料的相容性好,对聚烯烃材料的增强作用明显。其制备方法包括活化多孔矿物粉体的制备、负载阻燃剂的多孔矿物粉体的制备、负载阻燃剂的多孔矿物粉体的表面改性和阻燃抑烟增强聚烯烃的制备,操作简单,实用性强,便于该聚烯烃材料的工业化生产和应用。
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公开(公告)号:CN109705513A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811440368.4
申请日:2018-11-29
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C08L55/02 , C08L23/08 , C08L23/12 , C08L53/02 , C08L77/00 , C08L97/02 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K5/09 , C08K5/101 , C08K5/13 , C08K5/134 , C08K5/5425 , C08K5/544 , B33Y70/00 , B27K3/52
Abstract: 一种高性能3D打印用生物复合材料,包括以下重量份的组分:2~20份干燥的改性木粉、80~98份干燥的聚烯烃树脂、5~15份弹性体、2~10份偶联剂、0.2~1份抗氧化剂、0.2~2份润滑剂;改性木粉的制备步骤为:将木粉浸渍在预处理液中不断搅拌15~24h得木粉浸渍混合液;预处理液中碱:尿素:水的质量比为(4~7):(8~12):(50~81);将木粉浸渍混合液与石墨烯及其衍生物在5℃条件下搅拌均匀得到改性木粉混合液,洗涤至中性,100~105℃干燥4~8h备用。该生物复合材料可改善木粉受热膨胀的缺点,避免堵塞喷嘴,增加打印的稳定性,并且改性后的木粉熔融降解温度与许多高聚物树脂熔融温度匹配度高。
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公开(公告)号:CN109486195A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811245031.8
申请日:2018-10-24
Applicant: 常州工程职业技术学院
CPC classification number: C08L83/04 , C08K2003/2224 , C08K2003/3045 , C08L2201/08 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , C08L23/06 , C08L83/08 , C08K13/02 , C08K3/042 , C08K3/04 , C08K3/346 , C08K3/30 , C08K3/22
Abstract: 本发明公开了一种穿刺器瓣膜材料,包括以下按照重量份的原料:聚二甲基硅氧烷25-45份、聚甲基硅氧烷1.5-3份、铂络合物0.5-1.2份、石墨烯6-13份、白矿油3-7份、胶膜剂0.2-0.7份、碳黑6-10份、粘土7-15份、硫酸钡2-6份、氢氧化镁0.3-0.5份、羟基氟硅油1-3份、聚乙烯蜡1-2份、缩水甘油醚1-1.8份。还公开了一种穿刺器瓣膜材料的制备方法和应用。本发明选取更环保的瓣膜生产材料,具有无味无毒、不怕高温和抵御严寒的特点,还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性;更优化的生产工艺,可实现全自动生产,提高瓣膜产品自身的良品率,降低生产成本,进而降低患者医疗费用负担,具有显著的社会效益。
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公开(公告)号:CN109401058A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811293536.1
申请日:2018-11-01
Applicant: 常州工程职业技术学院
Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,公开一种高熔体强度聚丙烯及其制备方法。所述高熔体强度聚丙烯按质量份数的配方包括:聚丙烯(PP)100份;聚丙烯微蜡粉体(COPP)0.5~5份;纳米二氧化硅(Nano-SiO2)0.2~1份;硅烷偶联剂0.002~0.06份;乳化剂0.1~0.8份;溶剂0~24份;抗氧剂0.1~0.2份。本发明采用含羧基官能团的聚丙烯微蜡粉体与纳米二氧化硅反应制备聚丙烯微蜡粉吸载纳米二氧化硅复合物,再与聚丙烯树脂熔融复合,制备了一种高熔体强度聚丙烯。
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公开(公告)号:CN107057141B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201710304085.6
申请日:2017-05-03
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C08L9/06 , C08L51/00 , C08K13/02 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08F291/00 , C08F292/00 , C08F212/08 , B29C35/02
Abstract: 本发明提供一种废弃印刷电路板非金属粉表面接枝聚苯乙烯杂化粒子增强丁苯橡胶材料,并提供上述材料的制备方法。首先对废弃印刷电路板非金属粉进行细化和表面酸活化处理,并在表面接枝聚苯乙烯,制得废弃印刷电路板非金属粉接枝聚苯乙烯杂化粒子;将废弃印刷电路板非金属粉接枝聚苯乙烯杂化粒子、丁苯橡胶及助剂按比例制成混炼胶后,最终硫化制成丁苯橡胶制品。本发明采用废弃印刷电路板非金属粉表面接枝聚苯乙烯杂化粒子作为填料填充丁苯橡胶,不仅降低了废弃印刷电路板非金属粉的团聚现象,并有效提升两者相容性,从而提高丁苯橡胶的力学强度;降低了产品的生产成本,具有一定的经济价值;将废弃电路板非金属粉应用到橡胶生产中,为其资源化利用提供了一个新途径。
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公开(公告)号:CN107057613B
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201710280864.7
申请日:2017-04-26
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C09J133/08 , C09J133/10 , C09J107/02 , C09J11/08 , C09J11/06 , C08J9/00 , C08J9/12 , B60N3/04
Abstract: 本发明涉及一种具有自粘性发泡胶的汽车地毯材料制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明以丙烯酸酯为主要原料,经过高分子共混改性后加入物理发泡剂和改性纳米纤维素制成具有自粘性的发泡地毯材料背胶,该胶涂覆在无纺纤维地毯或棉纺地毯材料上,经过烘干后即可获得具有自粘性的地毯制品。该地毯材料无低分子挥发物,环保,无毒,低密度,同时具有一定自粘性,可与汽车内部底面紧密贴合,使用过程中不会发生移位现象,使用方便。
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公开(公告)号:CN107815908A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711006758.6
申请日:2017-10-25
Applicant: 常州工程职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种剑麻纳米纤维素的制备方法,包括以下步骤:将剑麻叶粉碎,研磨成碎屑状并过筛,使剑麻叶颗粒的粒径为0.3~1cm;将剑麻叶颗粒叶倒入容器中,分别加入分散溶剂、酯化剂,搅拌混合后常温静置3~4天,得到剑麻叶浆粕;将剑麻叶浆粕置于250~300℃条件下蒸煮4~5小时,得到悬浮液,并离心;离心后的浆粕分别通过超声、离心、干燥处理后,得到纳米纤维素晶须状胶体;将纳米纤维素晶须状胶体置于50~80℃条件下干燥1~1.5h,得到剑麻纳米纤维素固体。本发明提高了纳米纤维素的制备产率,产物纯净,分散性好,且制备方法简单,无需强酸强碱,为剑麻资源的综合利用提供了一条有效的途径。
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公开(公告)号:CN106024420A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610297048.2
申请日:2016-05-03
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: H01G11/86
Abstract: 本发明涉及一种含石墨烯的储能聚合物电极片的制备方法,石墨烯与聚合物在线组装成储能聚合物电极片,具体包括:制备石墨烯;将石墨烯和胶黏剂混合、研磨均匀,得到储能胶乳;将单体、引发剂、助剂混合,预聚制得低分子预聚物,预聚物溶解或熔融制成聚合成膜或片;将储能胶乳在线喷涂或涂覆在聚合物膜或片上,复合成储能片,干燥;将干燥的储能片切割、裁剪成电极片。本发明的有益效果是:电极片制备工艺简单,成本低廉,产品可环保回收再利用。
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公开(公告)号:CN105017581B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201510510432.1
申请日:2015-08-19
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: C08L9/02 , C08L9/06 , C08L7/00 , C08L75/04 , C08J11/24 , C08J11/28 , C08K13/02 , C08K3/22 , C08K5/09
CPC classification number: Y02W30/706
Abstract: 本发明涉及一种改性废弃硬质聚氨酯泡沫塑料(WRPUF)活性微粉增强橡胶材料的制备方法,包括步骤:去除WRPUF中的杂质,常温粗碎;在常温下发生固相力化学反应,粉碎为WRPUF活性微粉;添加解交联剂,对WRPUF活性微粉表面进行热‑力解交联化学改性,得到表面改性的WRPUF活性微粉;将表面改性的WRPUF活性微粉用于补强橡胶,配合其它橡胶助剂,通过塑炼、混炼和硫化工艺,得到表面改性WRPUF活性微粉增强的橡胶材料。本发明的有益效果是:采用固相力化学反应及热‑力解交联化学改性法回收WRPUF,综合了物理回收法和化学回收法的优点,工艺简单易行,操作方便,无二次污染,并将其用作橡胶材料的增强填料,补强效果好,回收率高,实现了WRPUF高附加值的回收利用。
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公开(公告)号:CN104482355A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410495199.X
申请日:2014-09-24
Applicant: 常州工程职业技术学院
IPC: F16L59/02 , B32B25/02 , B32B27/04 , B32B15/06 , B32B15/08 , B32B13/00 , B32B3/30 , B32B33/00 , C04B26/16 , C04B26/12 , C04B14/18
CPC classification number: Y02A30/40 , F16L59/029 , B32B3/30 , B32B15/08 , B32B27/20 , B32B2307/304 , B32B2307/306 , B32B2307/3065 , B32B2307/712 , B32B2307/73 , B32B2607/00
Abstract: 本发明公开一种多层复合型保温隔热板及其制备方法,该保温隔热板包括保温隔热层、附接于保温隔热层的上表面的铝材层、以及涂覆于铝材层的上表面的外涂层,其中,外涂层包括第一基体以及散布于第一基体中的中空陶瓷球;保温隔热层包括第二基体以及散布于第二基体中的闭孔颗粒。其中,保温隔热层的上表面和下表面至少之一形成有若干凹穴。该多层复合型保温隔热板在进一步提高保温隔热效果的同时,还具有美观、阻燃、耐候、耐腐蚀、防水等优点。
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