一种碳纳米管改性的乙烯基碳纤维上浆剂组合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118407253A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410500143.2

    申请日:2024-04-24

    Abstract: 本发明提供提供了一种碳纳米管改性的乙烯基碳纤维上浆剂组合物及其制备方法和应用,包括异氰酸酯改性的乙烯基树脂预聚物(成膜剂)和碳纳米管;每mol所述异氰酸酯改性的乙烯基树脂预聚物中含有2~4mol的酯基;异氰酸酯改性的乙烯基树脂预聚物具有如式(Ⅳ)所示的结构。本发明所述上浆剂组合物使用碳纳米管改性,可有效增加碳纤维与复合材料基体界面性能。成膜剂酯基密度低,提高了复合材料耐水解性能,进一步提高耐介质腐蚀性能。分子结构的极性基团提高了上浆剂与碳纤维附着力。通过聚氨酯改性乙烯基树脂,乙烯基结构两端含有不饱和碳碳双键,可与乙烯基树脂交联固化,赋予碳纤维复合材料优异的机械性能和复合材料优异耐疲劳性能。#imgabs0#

    加油站埋地油罐双层内衬液体压力渗漏检测系统

    公开(公告)号:CN107902283B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN201711225188.X

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明涉及单层油罐改造为玻璃纤维增强塑料双层内衬的液体压力渗漏检测系统。要解决提髙液体压力渗漏检测的灵敏度和可靠性技术问题,属于加油站埋地油罐内衬改造技术领域,其特征在于:在双层内衬的贯通中间间隙层中灌装检漏液,通过增压泵提高贯通间隙层检漏液的压力,使中间间隙层贯通最低点的液体静压比储油罐最低点的储液最大压力和储罐最低点地下水最大压力都大于13kPa以上,从而提高渗漏检测系统的灵敏度和监测可靠性。一旦内、外层玻璃纤维增强塑料发生渗漏,检测系统的液体压力均会迅速降低,双层内衬液体压力检测系统结构简单,判断是否发生泄漏灵敏度高、监测可靠性更高。

    一种无卤阻燃乙烯基酯树脂及其制备方法和复合树脂

    公开(公告)号:CN116948145A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310762268.8

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本发明属于有机高分子化合物领域,尤其涉及C08G59/00领域,更具体的涉及一种无卤阻燃乙烯基酯树脂及其制备方法和复合树脂。复合树脂的制备原料按照质量百分比至少包括:30‑45%无卤阻燃乙烯基酯树脂,40‑50%耐高温乙烯基酯树脂,0.02‑0.05%第二阻聚剂,10‑20%可交联单体,0‑20%添加型阻燃剂;其中无卤阻燃乙烯基酯树脂的制备原料按照质量百分数计至少包括:环氧树脂40‑60%,不饱和一元羧酸13‑18%、阻聚剂0.05‑0.1%、催化剂0.5‑0.7%,交联单体24‑35%,偶联剂0.3‑0.7%。本发明所提供的复合树脂不仅耐高温,不含卤素,而且有优异的力学性能,制备过程简单且绿色环保。

    一种低收缩不饱和聚酯树脂及其制备方法

    公开(公告)号:CN112920334A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110338070.8

    申请日:2021-03-30

    Abstract: 本发明提供一种低收缩不饱和聚酯树脂及其制备方法。本发明的低收缩不饱和聚酯树脂通过包括以下过程的方法制备得到:将饱和二元醇与饱和二元酸(酐)反应,得到双端羟基线性聚酯;将双端羟基线性聚酯与二异氰酸酯反应,得到双端异氰酸根嵌段共聚物;将双端异氰酸根嵌段共聚物与羟基丙烯酸酯反应,得到树脂基料;将树脂基料与交联单体混合得到低收缩不饱和聚酯树脂;其中,饱和二元醇与饱和二元酸(酐)的摩尔比为2:1;二异氰酸酯与饱和二元酸(酐)的摩尔比为2:1;羟基丙烯酸酯与饱和二元酸(酐)的摩尔比为(2‑5):1。本发明还提供低收缩不饱和聚酯树脂的制备方法,该制备方法能够高效简便地获得低收缩不饱和聚酯树脂。

    一种无苯乙烯环氧乙烯基酯树脂合成工艺

    公开(公告)号:CN107868229B

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN201711238417.1

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明涉及一种无苯乙烯环氧乙烯基酯树脂合成工艺,要解决的技术问题是提供一种安全、环保,降低反应温度,缩短反应时间,反应过程易于控制。属于高分子材料领域,其特征在于:不使用苯乙烯类易挥发交联单体稀释,而改用低气味高闪点高沸点的丙烯酸酯单体,环保,无苯乙烯排放,环境友好;预先把催化剂1#溶解于带羟基的丙烯酸酯中,催化剂2#加入环氧树脂中,并采用滴加法,使得催化剂和带羟基的丙烯酸酯能较均匀地参与反应,放热易于控制,反应温度在50~100℃进行;本发明采用带羟基的丙烯酸酯和有机不饱和酸,共同架构树脂主链,使得树脂与丙烯酸酯单体交联后,拥有较高的反应活性,树脂固化速度快,该树脂综合性能优异。

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