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公开(公告)号:CN109627861A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811586855.1
申请日:2018-12-25
申请人: 重庆多仑建材有限公司
IPC分类号: C09D125/14 , C09D5/16 , C09D7/61 , C09D7/63
CPC分类号: C09D125/14 , C08K2003/2241 , C08K2003/265 , C09D5/1668 , C09D5/1687 , C08K13/02 , C08K5/103 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K5/053 , C08K5/17
摘要: 本发明涉及一种内墙乳胶漆,包括如下重量份组分:去离子水10‑17.5份;分散剂0.5‑0.7份;润湿剂0.15‑0.2份;消泡剂0.3‑0.4份;丙二醇1.5‑2.0份;醇酯‑12 0.5‑1.0份;钛白粉18‑20份;重钙粉10‑12.8份;功能性乳液38‑40份;增稠剂1‑1.2份;内墙乳胶漆的pH值为8‑9。本发明内墙乳胶漆具有类似荷叶的疏水效果,且重涂性良好,漆膜丰满度高,具有优异的耐水和耐污渍性能。
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公开(公告)号:CN109627801A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811484785.9
申请日:2018-12-06
申请人: 宁国中奕橡塑有限公司
CPC分类号: C08L101/02 , C08K2003/222 , C08K2003/265 , C08K2003/387 , C08L2201/02 , C08L2201/08 , C08L2205/03 , C08L75/04 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K3/26 , C08K3/22 , C08K3/38
摘要: 本发明公开了一种高强度耐高温的热固性复合材料及其制作方法,包含如下重量份的原料:固化剂1‑3.5份,阻聚剂0.5‑1.5份,碳酸钙60‑100份,氢氧化铝100‑150份,色粉1‑5份,增强玻纤50‑120份,不饱和树脂60‑120份,低收缩树脂15‑45份,氧化镁0.5‑1.5份,硬脂酸锌5‑12份,聚氨酯树脂10‑30份,阻燃剂10‑30份。本发明的高强度耐冲击的橡塑材料具有高压缩强度、高冲击强度、阻燃性能优越、耐750°C高温灼热丝、尺寸稳定性好等特点,其制造成本低,性能优越。
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公开(公告)号:CN109627792A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811454835.9
申请日:2018-11-30
申请人: 湖南鑫长胜材料科技有限公司
CPC分类号: C08K13/06 , C08K3/041 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K9/04 , C08K2003/2275 , C08K2201/005 , C08K2201/011 , C08L95/00
摘要: 本发明涉及一种雾封层材料、制备方法及应用,按质量份计,包括乳化沥青80‑120份、碳纳米管分散液2‑5份、渗透剂5‑10份、碳化硅150‑250份、四氧化三铁30‑60份。本发明的雾封层材料具有可修复性,当雾封层出现微裂缝的问题,不用进行第二道雾封层或其他养护加铺,采用微波处置即可进行修复的雾封层材料;本发明的雾封层材料由碳纳米管、碳化硅、四氧化三铁等材料复合而成,能显著提高材料的热传导性、微波转化效率,使得该材料在微波作用下,效率更高,达到同等融化状态下,微波耗能可减少10‑15%;采用的材料不仅使雾封层具备良好的热传导性、微波转化效率,还具有良好的路用性能,碳纳米管能提高沥青材料的性能;碳化硅具有良好的耐磨性,进一步提高雾封层的耐磨性。
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公开(公告)号:CN109627762A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811467949.7
申请日:2017-06-20
申请人: 苏州大学
发明人: 梁国正
IPC分类号: C08L79/04 , C08L63/00 , C08L79/08 , C08L91/06 , C08L27/18 , C08L81/02 , C08L23/08 , C08K13/06 , C08K9/08 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K7/06 , C08K3/30 , C08G59/14 , H01R39/20 , H01R39/24 , H01R43/12
CPC分类号: C08L79/04 , C08G59/1438 , C08G59/1477 , C08G59/1483 , C08K2003/2231 , C08K2003/3009 , C08K2201/001 , C08K2201/014 , C08L2201/02 , C08L2201/08 , C08L2201/22 , C08L2203/20 , C08L2205/02 , C08L2205/035 , H01R39/20 , H01R39/24 , H01R43/12 , C08L63/00 , C08L79/08 , C08L91/06 , C08L27/18 , C08L81/02 , C08L23/0853 , C08K13/06 , C08K9/08 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K7/06 , C08K3/30
摘要: 本发明提供了一种耐磨电刷用纳米导电粉及其制备方法,在氮气保护下,混合六氯铱酸铵、二辛基锡、三茂钐、乙醇和环己烷;然后回流搅拌1小时,然后加入氢氧化钾乙醇溶液与叔丁基过氧化氢;反应4小时后自然冷却至室温,加入乙酸乙酯聚沉离心;将离心沉淀物水洗后分散于乙醇中得分散体系;在分散体系中加入聚乙烯醇、双氧水,50℃搅拌5小时,然后加入N‑异丙基丙烯酰胺、四苯基卟啉铁,60℃搅拌2小时,然后加入聚脲甲醛,回流搅拌3小时,然后浓缩得到固含量80%的浓缩物;将浓缩物进行超重力处理;然后冷冻干燥,得到纳米粉;由其制备的电刷具备优异的耐磨性能、耐热性能,同时具有良好的电性能;可用于高质量、高要求电机、发动机。
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公开(公告)号:CN109627706A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811459321.2
申请日:2018-11-30
申请人: 长春安旨科技有限公司
CPC分类号: C08L67/02 , C08K7/14 , C08K13/04 , C08K2003/2241 , C08K2003/265 , C08K2201/011 , C08L51/06 , C08L2205/025 , C08L2205/035 , C08L23/06 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K3/22 , C08K3/2279 , C08K3/26
摘要: 本发明涉及一种抗冲击耐磨高分子材料,属于高分子材料技术领域。解决了现有技术中聚对苯二甲酸乙二醇酯抗冲击性差、耐磨性差的技术问题。本发明的高分子材料,由100重量份聚对苯二甲酸乙二醇酯、2‑3重量份石墨、6‑7重量份成核剂、2‑3重量份偶联剂、1‑2重量份马来酸酐接枝线性低密度聚乙烯、4‑7重量份聚乙烯、2‑4重量份环氧大豆油、1‑2重量份聚乙烯蜡、0.2‑0.5重量份金红石型钛白粉、2‑3重量份硬脂酸钠、0.5‑2重量份三氧化二锑和0.5‑1重量份抗氧剂组成。该高分子材料的抗冲击性好、机械强度高、耐磨性好。
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公开(公告)号:CN109627674A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811590422.3
申请日:2018-12-20
申请人: 成都洛的高新材料技术有限公司
CPC分类号: C08L55/02 , C08K2003/2272 , C08K2003/2275 , C08K2003/3045 , C08K2003/325 , C08K2201/003 , C08K2201/011 , C08L2201/06 , C08L2205/035 , C08L2207/066 , C08L23/06 , C08L51/04 , C08K13/02 , C08K3/22 , C08K3/32 , C08K3/30 , C08K5/57
摘要: 本发明提供一种可降解工程材料及其制备方法,该工程塑料均匀包含多元纳米粒子成分、催化成分、聚合物原料及辅料等,使其能够在无氧或微氧的环境中对塑料进行自然降解;该工程塑料的制备方法包括步骤:(1)按照配比配料;(2)将各原料成分进行混合,制成基材混合料;(3)将基材混合料挤出成型、切粒,制得基材的粒料;(4)将基材的粒料干燥、注塑成型。本发明的工程塑料力学性能佳,高效环保,有利于环境资源的可持续发展。
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公开(公告)号:CN109627673A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811523007.6
申请日:2018-12-13
申请人: 常州大学
IPC分类号: C08L55/02 , C08K3/22 , B29C64/118 , B29C64/393 , B33Y50/02 , B33Y70/00 , B33Y10/00
CPC分类号: C08K3/22 , B29C64/118 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y50/02 , B33Y70/00 , C08L2201/08 , C08L55/02
摘要: 本发明属于医用新材料领域,具体涉及一种高抗辐射3D打印复合材料及其制备方法。首先使用丙酮溶解ABS颗粒后,加入氧化铋粉末,搅拌使其充分混合,得到混合物;然后将混合物放入烘焙机中加热到100℃使丙酮快速挥发,同时混合物凝固,再用粉碎机将固态混合物粉粹为颗粒状;最后把颗粒状混合物加入到单螺杆灯丝挤出机,挤出拉丝后获得灯丝,用于3D打印。本发明方法以ABS颗粒和氧化铋制成了新的合成材料。该材料继承了ABS易于打印的特性,同时抗辐射性能显著优于纯ABS材料。
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公开(公告)号:CN109627659A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811360293.9
申请日:2018-11-15
申请人: 合肥嘉仕诚能源科技有限公司
发明人: 白莉莉
IPC分类号: C08L51/00 , C08L51/02 , C08L91/06 , C08K13/06 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K9/08 , C08K3/22 , C08K3/00 , C08K5/11 , C08K3/28 , C08K3/04 , C08F259/04 , C08F255/00 , C08F222/38
CPC分类号: C08L51/003 , C08F255/00 , C08F259/04 , C08K2003/2241 , C08K2201/011 , C08L2205/035 , C08L2205/16 , C08F222/385 , C08L51/02 , C08L91/06 , C08K13/06 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K9/08 , C08K3/22 , C08K3/00 , C08K5/11 , C08K3/28 , C08K3/042
摘要: 本发明公开了一种抗菌降解型医用PVC塑料的制备工艺,包括以下步骤:步骤一,将50‑60份PVC树脂、20‑30份改性淀粉、1‑3份N,N‑亚甲基双丙烯酰胺在55‑65℃混配1‑2h,随后再通过30‑50KGy剂量的γ射线辐照接枝,形成基料,将基料、2‑6份棕榈蜡、改性植物粉4‑10份。本发明将改性淀粉与PVC树脂进行接枝,改性淀粉在改性中,木薯淀粉先与硝酸银溶液混合,再形成热塑性淀粉,随后再与二氧化钛结合,将Ag+、二氧化钛完全与淀粉结合,随后再与PVC树脂结合,形成的基料抗菌性和降解性得到显著改善,相对于现有技术中采用原料配比中添加抗菌原料。
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公开(公告)号:CN109627646A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811489427.7
申请日:2018-12-06
申请人: 安徽荣达阀门有限公司
发明人: 胡启明
IPC分类号: C08L27/12 , C08L9/02 , C08L93/04 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K5/098 , C08K3/06 , C08K5/47
CPC分类号: C08L27/12 , C08K2003/2241 , C08K2003/265 , C08K2201/011 , C08L2201/08 , C08L2205/035 , C08L9/02 , C08L93/04 , C08K13/06 , C08K9/06 , C08K3/22 , C08K3/26 , C08K5/098 , C08K3/06 , C08K5/47
摘要: 本发明公开了一种热力输送用法兰密封垫片的制备工艺,包括如下步骤:将氟橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶置于密炼机中混炼,加入氧化锌、硬脂酸、2,2,4‑三甲基‑1,2‑二氢化喹啉聚合体、N‑异丙基‑N‑苯基对苯二胺、复合石蜡继续混炼,得到混炼胶;向混炼胶中加入重质碳酸钙、纳米二氧化钛、硬脂酸镁、硅烷偶联剂,在温度130‑140℃密练,静置,加入硫磺、N‑环已基‑2‑苯并噻唑次磺酰胺密练,成型,送入硫化机中硫化,得到热力输送用法兰密封垫片。本发明制备工艺简单,且制品耐磨损效果好,热稳定性好。
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公开(公告)号:CN109627617A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811437852.1
申请日:2018-11-27
申请人: 陈敏
发明人: 陈敏
CPC分类号: C08L25/06 , C08K2003/2241 , C08K2201/001 , C08K2201/014 , C08L2205/03 , C08L2205/16 , C08L51/04 , C08L1/02 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K5/098 , C08K3/22
摘要: 本发明涉及一种抗菌PS复合材料,PS复合材料按重量份由以下组分组成:PS为80份‑100份;ASA为5份‑10;竹纤维为16份‑20份;炭黑为12份‑16份;抗菌剂为6份‑8份;抗氧剂为0.1份‑0.5份;润滑剂为0.1份‑0.3份。竹纤维的碱处理主要有两个作用:1)可以去除竹纤维表面的半纤维素、木质素等杂质;2)竹纤维表面杂质的去除,可以改善其表面结构与性能,提高竹纤维/PS的界面性能;硅烷偶联剂可有效降低竹纤维表面极性,可进一步改善竹纤维/PS界面性能。
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