-
公开(公告)号:CN117777370A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311832786.9
申请日:2023-12-28
申请人: 山东旺林新材料有限公司 , 湖北旺林新材料科技有限公司
IPC分类号: C08F283/01 , C09D151/08 , C09D5/08 , C08F212/08
摘要: 本发明涉及涂料技术领域,具体涉及一种不饱和聚酯的制备方法及涂料制备方法。本发明采取水、顺酐、二元醇和亚磷酸三苯酯进行一步反应,然后PET、丙二醇、单丁基氧化锡、对苯二甲酸和亚磷酸三苯酯进行一步反应,最后混合与顺酐、亚磷酸三苯酯和氢醌进行反应的方式,解决了对苯型不饱和聚酯反应困难、相容性差以及耐水性差的问题,实现对苯型聚酯应用于涂料领域,缩短反应过程,获得机械性能好,耐腐蚀,易附着且储存稳定性好的不饱和聚酯及涂料。
-
公开(公告)号:CN115449064A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211402468.4
申请日:2022-11-10
申请人: 山东旺林新材料有限公司 , 湖北旺林新材料科技有限公司
IPC分类号: C08G63/676 , C08G63/78
摘要: 一种人造石英石不饱和聚酯树脂及其制备方法,属于人造石英石不饱和聚酯技术领域。现有的不饱和聚酯树脂作为粘结剂生产出来的石英石板材耐温性差,在高温下容易变形,使目前的人造石英石不饱和聚酯树脂应用受限。本发明原料包括对苯二甲酸、顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、丙二醇、乙二醇、二甘醇、聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)、苯甲酸、苯乙烯、阻聚剂、催化剂和抗氧剂。利用对苯二甲酸、邻苯二甲酸酐、丙二醇和PTT,制得的聚酯力学性能、耐热变形能力、耐水耐污能力获得了显著提升。
-
公开(公告)号:CN115215970B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211146656.5
申请日:2022-09-21
申请人: 山东旺林新材料有限公司 , 湖北旺林新材料科技有限公司
IPC分类号: C08F283/01 , C08F212/08 , C08G63/676 , C08G63/78
摘要: 一种采光型不饱和聚酯树脂及其制备方法,属于采光型不饱和聚酯树脂技术领域。采光型不饱和聚酯树脂合成配方常用大量的对称性二元醇,例如乙二醇等,这就极易造成在树脂兑稀阶段聚酯与交联剂的相容性不佳,从而极易出现分层荧光现象,使得合成的不饱和聚酯树脂在制备采光瓦时采光效果会大打折扣。在采光型不饱和聚酯树脂反应所需的二元醇与二元酸基础上,额外添加异丁醇,在这些原料的配合作用下,最终制得的不饱和聚酯树脂与交联剂具有优异的相容性能,并且引入的异丁醇还有效提高了采光型不饱和聚酯树脂的抗老化性能,耐热性,并且具有较高的热变形温度,极大的延长了采光瓦使用年限。
-
公开(公告)号:CN115028777A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210959055.X
申请日:2022-08-11
申请人: 山东旺林新材料有限公司 , 湖北旺林新材料科技有限公司
IPC分类号: C08F283/01 , C08F212/08 , C08F212/12 , C08G63/676 , C08G63/78
摘要: 一种高浸润性不饱和聚酯树脂及其制备方法,属于不饱和聚酯技术领域。不饱和聚酯树脂快速固化成型后,玻璃纤维与树脂的界面结合并不是非常完全,复合材料内外部均出现发白、白丝或者白斑。本发明按重量份计,原料包括二元醇18~24份、PET 23~35份、二元有机酸组分16~24份、一元酸1~5份、甘油0.3~3份、催化剂0.007~0.025份和稀释剂20~40份;其中,所述的二元醇中按重量份包括乙二醇10~30份、1,2‑丙二醇5~15份、甲基丙二醇1~10份和一缩二乙二醇60~85份;二元有机酸组分为二元酸和二元酸酐中的一种或两种的组合;原料中醇酸官能团的摩尔比为1.14~1.24。制得的高浸润性不饱和聚酯树脂强度高、耐热性好,适用广泛,与玻璃纤维、填料具有良好的浸润效果。
-
公开(公告)号:CN113307955B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202110647255.7
申请日:2021-06-10
申请人: 湖北旺林新材料科技有限公司
IPC分类号: C08G63/547 , C08G63/78
摘要: 一种拉挤用不饱和聚酯树脂及其制备方法,属于拉挤树脂及其制备方法技术领域。拉挤工艺是一种连续生产复合材料型材的方法,当前拉挤成型工艺发展迅速,普通的拉挤用不饱和聚酯树脂一般采用邻苯二甲酸酐作为饱和二元酸进行合成。本发明利用顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐、苯甲酸、对苯二甲酸多元醇酯、乙二醇与甲基丙二醇,各原料成分之间相互配合,尤其是成功的将对苯二甲酸多元醇酯引入不饱和聚酯树脂中,有效提高了拉挤用不饱和聚酯树脂的耐化学腐蚀性能与力学性能,拓宽了所述树脂的应用领域。
-
公开(公告)号:CN118931116A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411406032.1
申请日:2024-10-10
申请人: 山东旺林新材料有限公司 , 辽宁旺林新材料科技有限公司 , 湖北旺林新材料科技有限公司
摘要: 一种增稠型乙烯基树脂及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。所述增稠型乙烯基树脂,以质量份数计,包括以下组分:市售乙烯基树脂原料95~105份、低收缩添加剂40~60份、填料200~300份、增稠剂1~5份;所述增稠剂由异氰酸酯和氧化镁组成,氧化镁和异氰酸酯的质量比为1:1~5。本发明利用氧氧化镁和异氰酸酯的协同作用,通过调整氧化镁和异氰酸酯的配比,实现了乙烯基树脂的快速增稠,满足了片状模塑料粒径的不同粘度需求。
-
公开(公告)号:CN118620141A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410449034.2
申请日:2024-04-15
申请人: 湖北旺林新材料科技有限公司
IPC分类号: C08F283/01 , C08F212/08 , C08G63/676
摘要: 一种SMC用不饱和聚酯树脂及其制备方法和应用,属于不饱和聚酯树脂技术领域。所述SMC用不饱和聚酯树脂,包括以下重量份的原料:二甘醇200‑300份,丙二醇100‑200份,乙二醇170‑250份,邻苯二甲酸酐50‑230份,顺丁烯二酸酐550‑650份,己二酸10‑100份,第一阻聚剂0.1‑0.5份,抗氧剂0.1‑0.5份,第二阻聚剂0.1‑0.3份,第三阻聚剂0.1‑0.3份,苯乙烯450‑550份;其中,己二酸在所述原料中的重量占比为2‑5%。本发明所述不饱和聚酯树脂具有低收缩率,同时具有优异的力学性能,制得的SMC制品尺寸稳定性好、光泽度高。
-
公开(公告)号:CN118460055A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410528728.5
申请日:2024-04-29
申请人: 湖北旺林新材料科技有限公司
IPC分类号: C09D133/08 , C09D7/61 , C09D7/65 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F230/08 , C08F2/24
摘要: 一种水性聚丙烯酸酯乳液及其制备方法和应用,属于高分子涂层材料技术领域。所述制备方法包括以下步骤:将丙烯酸酯类单体、乙烯基三甲氧基硅烷单体、乳化剂和第一部分去离子水混合,搅拌均匀,得到预乳液;在氮气气氛下,将第二部分去离子水搅拌,加入所述预乳液,继续搅拌,然后加入引发剂,80‑90℃保温,保温结束后关闭氮气,加入还原剂和氧化剂,降温至40℃以下,调节pH值至5‑7,得到第一乳液;向所述第一乳液中加入纳米氧化锌分散液,持续搅拌,静置后过滤,得到第二乳液;向所述第二乳液中添加聚多巴胺水溶液,搅拌均匀后出料,得到所述水性聚丙烯酸酯乳液。本发明所述水性聚丙烯酸酯乳液的稳定性好,涂覆后涂层兼具优异的力学性能和疏水性。
-
公开(公告)号:CN118459960A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410555299.0
申请日:2024-05-07
申请人: 湖北旺林新材料科技有限公司
摘要: 一种用于原位固化法管道修复树脂的增稠剂及其制备方法,属于增稠剂技术领域。所述增稠剂包括以下重量份的原料:非活性载体树脂0.9‑0.99份、无机填料0.74‑0.88份、润湿分散剂0.0054‑0.009份和增稠促进剂0.3‑0.4份。本发明所述增稠剂的增稠效果好,在室温下能够实现对树脂的快速可控性增稠,同时树脂增稠后的贮存稳定性好。
-
公开(公告)号:CN115260405A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211195207.X
申请日:2022-09-29
申请人: 山东旺林新材料有限公司 , 湖北旺林新材料科技有限公司
IPC分类号: C08F283/00 , C08F283/10 , C08F265/00 , C08F222/20 , C08F2/44 , C08F2/48 , C08K3/04 , C08K5/526
摘要: 一种光固化树脂及其制备方法,属于光固化树脂技术领域。光固化树脂作为3D打印用增材树脂,固化收缩率大,且半透明的树脂直接影响制品的打印精度。本发明原料按重量份包括树脂基体65~85份、活性稀释剂15~35份、碳纳米管0.5~10份、引发剂0.4~0.6份、阻聚剂0.3~0.8份、抗氧剂0.1~0.9份和分散剂0.3~3份;其中,活性稀释剂、碳纳米管、阻聚剂、抗氧剂和分散剂经过混合研磨均匀。有效降低光固化树脂的透光率,降低单层固化厚度,也降低了固化收缩率,同时大大提高了光固化树脂导电导热能力和力学性能,更充分的发挥了碳纳米管的改性能力,提高碳纳米管的改性效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-