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公开(公告)号:CN113956538A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202010696753.6
申请日:2020-07-20
Applicant: 北京化工大学 , 嘉兴北化高分子助剂有限公司
IPC: C08K5/18 , C08L9/06 , C08K13/02 , C07C219/08 , C07C213/04
Abstract: 本发明涉及一种新型防老剂及其制备方法与应用,其为对氨基二苯胺(PPDA)与环氧化合物的反应产物,所述环氧化合物为含有环氧基团和双键的化合物,其中,所述对氨基二苯胺和所述环氧化合物的摩尔比为1:(1~5),优选为1:(2~4)。所述防老剂可以用作天然橡胶或合成橡胶的防老剂。本发明所述新型防老剂具有更低的迁移性能、耐抽提,可以延长橡胶制品的使用寿命,避免环境污染;所述新型防老剂在橡胶中和的迁移速率低于传统防老剂,这样能更好的保证防老剂稳定性好、迁移率低、后期防老化性能好。
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公开(公告)号:CN112011185B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910460909.8
申请日:2019-05-30
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种双预混动态硫化工艺制备有机硅热塑性硫化橡胶的方法。包括:(1)橡塑预混物的制备:将硅橡胶、热塑性聚氨酯、增容剂、抗氧剂在双螺杆挤出机中进行熔融共混;(2)预混物A的制备:取橡塑预混物的一半,将含氢硅油在20~40℃条件下加入其中混合均匀;(3)预混物B的制备:取橡塑预混物的一半,将铂催化剂在20~40℃条件下加入其中混合均匀;(4)动态硫化:将预混物A和B置于双螺杆挤出机中,动态硫化得到有机硅热塑性硫化橡胶。采用本发明的方法制得的有机硅热塑性硫化橡胶力学性能优异、弹性良好,并且具有热塑性,可以进行重复加工,是一种绿色环保的弹性体材料。
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公开(公告)号:CN112143026B
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN201910571837.4
申请日:2019-06-28
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08K5/18 , C08L21/00 , C07C213/04 , C07C215/08
Abstract: 本发明涉及一种改性橡胶防老剂、包含其的组合物及其制备与应用,所述改性橡胶防老剂的结构如式(I)所示,在式(I)中含有可起到防老化作用的‑NH‑键、同时含有大分子链提高改性橡胶防老剂的耐迁移性能。所述改性橡胶防老剂由式(II)所示对苯二胺类化合物和式(III)所示长链端环氧类化合物反应得到,当其中的原料式(II)所示对苯二胺类化合物过量时得到包含式(I)所示改性橡胶防老剂和式(II)所示对苯二胺类化合物的组合物,其中,两组分可以起到互补协同的作用,可提高橡胶的防老化性。并且,所述改性橡胶防老剂和所述组合物的制备简单、易于实现,能耗低、安全、反应整体没有废水废物排放、反应效率高。
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公开(公告)号:CN108948247B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201710387517.4
申请日:2017-05-27
Applicant: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: C08F136/06 , C08F8/00 , C08L7/00 , C08L47/00 , C08K3/36
Abstract: 本发明公开了一种低分子量环氧基封端的聚丁二烯、制备方法及应用。聚合物具有5‑100个重复的聚丁二烯单体单元,且聚合物的一端为环氧集团。制备方法包括:(1)将丁二烯,有机溶剂,丁基锂溶液加入到惰性气氛的反应釜1中,于15‑45℃下聚合1‑10小时;(2)依次将三氯化铝,环氧氯丙烷,四氢呋喃溶液和环己烷溶液加入到惰性气氛的反应釜2中,搅拌;(3)在反应釜1中聚合反应完成之后,将搅拌后的反应釜2中的溶液,转移至反应釜1中,封端反应2‑6小时后,加甲醇终止反应。本发明的聚合物改性无机填料的过程中的反应产物仅有水,不产生其他有机小分子,这对于降低无机填料改性过程中的VOC排放有着重要的帮助。
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公开(公告)号:CN113698764A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202010435590.6
申请日:2020-05-21
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种有机硅热塑性硫化胶共混物及其制备方法,提供了一种具有优良力学性能的可重复加工的有机硅热塑性硫化胶共混物,该共混物由有机硅热塑性硫化胶、聚氨酯弹性体组成;其制备方法包括:首先将有机硅热塑性硫化胶加入到共混设备中,加入聚氨酯弹性体,熔融共混至均匀,得到强度和硬度较高的有机硅热塑性硫化胶共混物弹性体材料。采用本发明的方法制得的有机硅热塑性硫化胶共混物材料,拉伸强度等力学性能优异且具有热塑性,可进行重复加工,是一种绿色环保的弹性材料。
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公开(公告)号:CN110591175B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910933001.4
申请日:2019-09-29
Abstract: 本发明公开了一种高力学性能和低滞后损失的非填充橡胶组合及其制备方法。该方法为先制备硫磺交联的高交联密度交联橡胶,然后将高交联密度交联橡胶与烯烃生胶、硫磺、促进剂和其他必须的橡胶助剂在开炼机或者密炼机中进行混炼,再进行硫化。本发明提供的制备方法以高交联密度交联橡胶为增强相,橡胶基体与高交联密度交联橡胶间形成界面交联,基于高交联密度交联的橡胶的流体力学体积效应和能量耗散机制,制备了含高交联密度交联橡胶的橡胶组合物兼顾高力学性能和低滞后损失。本发明所采用的原材料为橡胶工业通用的大宗原材料,制备方法具有工艺简单,不需要任何特殊的加工设备。
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公开(公告)号:CN110591174B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910932965.7
申请日:2019-09-29
IPC: C08L7/00 , C08K13/02 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K3/06 , C08K3/04 , C08L9/06 , C08K13/04 , C08K7/24 , B29C35/02
Abstract: 本发明公开了一种高力学性能、高导电及轻质的橡胶组合物及其制备方法。该方法包括:先制备硫磺交联的高交联密度交联橡胶,然后将高交联密度交联橡胶与烯烃橡胶、导电填料、硫磺、促进剂和其他必须的橡胶助剂在开炼机或者密炼机中进行混炼,再进行硫化,得到所述橡胶组合物。该方法以高交联密度交联橡胶为增强相,基于高交联密度交联橡胶的流体力学体积效应和能量耗散机制提高橡胶组合物的力学性能;同时,由于高交联密度交联橡胶的体积排除效应,在烯烃橡胶中加入很低含量的导电填料即可形成导电通路,从而实现低导电填料含量(轻质)和高导电率。本发明所采用的原材料为橡胶工业通用的大宗原材料,制备方法工艺简单,不需要任何特殊的加工设备。
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公开(公告)号:CN113563588A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110855237.8
申请日:2021-07-28
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08G77/388 , C08G18/61
Abstract: 本发明涉及高分子材料领域,提出了一种端羟基硅氧烷、含有其的硅聚氨酯及其制备方法。本发明利用端氨基硅油和环状碳酸酯类化合物反应生成分子带有氨基甲酸酯键的端羟基硅油,然后利用二异氰酸酯、小分子扩链剂和交联剂反应制备出高强度的硅聚氨酯,解决了氨基硅油和传统羟基硅油与二异氰酸酯相容性不好的问题,同时又保证了在提高硬段含量的前提下提高了硬段的规整性,进而使不需要填料补强就可以比传统硅橡胶的强度高。
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公开(公告)号:CN109651730B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201811496082.8
申请日:2018-12-07
Applicant: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种共聚酯,其为式(I)HO‑R1‑OH二醇和式(II)HOOC‑R2‑COOH二酸的共聚物,其中式(I)二醇和式(II)二酸的种类总数量至少为3,该共聚酯的分子量为3000‑30000,其中R1为包含2‑8个碳原子的支化或未支化的链状亚烷基,和R2为包含2‑10个碳原子的支化或未支化的链状亚烷基或者包含一个碳碳双键的碳原子数总计为2‑8个的支化或未支化的链状亚烷基。该共聚酯不仅可以有效地增塑PVC,提高其柔韧性,而且所得增塑PVC无毒、透明,具有优异的耐迁移性和耐溶剂溶出性。本发明还涉及前述共聚酯的制备及其用途,还涉及所述共聚酯增塑得到的PVC材料及该材料制造PVC制品的用途。
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公开(公告)号:CN113416268A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110540164.3
申请日:2021-05-18
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及橡胶技术领域,具体涉及一种溴化氢化丁腈橡胶及其制备方法与应用。本发明所述的溴化氢化丁腈橡胶,包括含溴支链;所述溴化氢化丁腈橡胶的傅里叶红外谱图具有以下特征峰:3467cm‑1处‑OH振动峰;1735cm‑1处C=O振动峰,1281cm‑1处C‑Br振动峰。本发明研究发现,通过在氢化丁腈橡胶分子链中引入具有柔性特点的含溴支链,可在不损失氢化丁腈橡胶良好的力学性能及耐油性的前提下,降低其玻璃化转变温度,进而提高氢化丁腈橡胶的耐低温性能;同时由于溴元素的引入缩短了氢化丁腈橡胶的硫化时间,大大提高了生产效率。此外,在溴化氢化丁腈橡胶在分子链上引入了溴原子作为活泼的反应基团,为其进一步的改性研究提供了新的方向。
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