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公开(公告)号:CN114179472B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202111542365.3
申请日:2021-12-13
申请人: 上海化工研究院有限公司
IPC分类号: B32B27/32 , B32B27/06 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B7/12 , D01F8/06 , D01F1/10 , D01F11/06 , C08K3/30 , C08K5/20 , D01D5/14 , D01D5/34 , D04H3/007 , D04H3/14 , D04H3/147 , B29C69/00
摘要: 本发明涉及一种低摩擦系数超高分子量聚乙烯纤维复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)利用共挤出成型技术,制备出外层为聚乙烯纤维、芯层为低分子量聚烯烃纳米复合材料的聚乙烯多层纤维;2)将聚乙烯多层纤维萃取拉伸,之后与低分子量聚乙烯、超高分子量聚乙烯纤维复合,制备出复合纤维布;3)将复合纤维布与超高分子量聚乙烯树脂熔融复合即可。与现有技术相比,本发明中的低分子量聚烯烃纳米复合层在压力下会通过聚乙烯纤维层释放到摩擦界面形成润滑层,从而实现非常低的摩擦系数,同时通过与超高分子量聚乙烯纤维复合,使最终得到的复合材料同时还具备较低的磨损率。
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公开(公告)号:CN111499917A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010314023.5
申请日:2020-04-20
申请人: 上海化工研究院有限公司
IPC分类号: C08J7/18
摘要: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯纤维表面连续紫外接枝处理系统,包括紫外辐照单元和配套单元,其中:紫外辐照单元由紫外线控制箱和位于紫外线控制箱内的石英反应器组成,石英反应器具有纤维进口和纤维出口,且内部设有用于引导纤维传输的多个石英转轴,紫外线控制箱内设有用于照射石英反应器的紫外灯和用于引导纤维传输的传动轴;配套单元具有设置于紫外辐照单元外的溶液槽和纤维收放卷机构,纤维收放卷机构用于带动纤维顺次经过溶液槽和紫外辐照单元。与现有技术相比,本发明简便、高效、副反应少、成本低、过程连续可控。
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公开(公告)号:CN109251390A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810805042.0
申请日:2018-07-20
申请人: 上海化工研究院有限公司
IPC分类号: C08L23/06 , C08L27/18 , C08L91/06 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K7/14 , C08K3/36 , C08K5/14 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08J5/00
摘要: 本发明涉及超高分子量聚乙烯多用途耐磨润滑复合材料的制备方法,按重量份计,将1~10份GA助剂,1~10份GB助剂,1~10份GC助剂,1~10份GD助剂加入过量的乙醇溶液中利用超声波进行粉碎分散,然后进行机械搅拌分散,并在分散的过程中逐步添加100份超高分子量聚乙烯基体及0.1~1份改良交联剂,过滤烘干后即为超高分子量聚乙烯纳米复合材料。本发明制备的复合板材在提高润滑性和刚性的同时,保持了超高分子量聚乙烯优异的力学性能,其中拉伸强度>38MPa,断裂伸长率>300%,摩擦系数<0.20,球压痕硬度>30KJ/m2。本产品成本低,能广泛应用到铁路轨道交通等众多领域,具有良好的市场前景。
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公开(公告)号:CN109233062A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811107466.6
申请日:2018-09-21
申请人: 上海化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种制备中强纤维的复合材料及其快速成型方法和应用,复合材料包括超高分子量聚乙烯100份,流动改性剂1~40份,润滑剂0~10份,聚烯烃1~40份,抗氧剂0~1份。将超高分子量聚乙烯与流动改性剂混合制得组分A;而后将润滑剂与聚烯烃通过混合釜进行混合制得组分B;最后将组分A、组分B、抗氧剂一起混合均匀制得复合材料。而后将复合专用料通过单螺杆挤出机挤出原丝,原丝在110℃~150℃的温度下,经过8~64倍的热拉伸,最后卷绕形成制品,与现有技术相比,本发明无需使用溶剂,更加环保,且流动改性剂的添加大大降低了熔体粘度,提升了生产效率,同时纤维还具备优异的力学性能,能够在海洋绳缆、渔网鱼线、体育用品、工业防护领域替代尼龙。
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公开(公告)号:CN109081979A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810654815.X
申请日:2018-06-22
申请人: 上海化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米材料分散于偶联剂处理溶液中,搅拌处理使纳米材料有机化;将纳米材料利用紫外接枝反应接枝单体,增加纳米材料与有机材料的相容性;将纳米材料经抽滤烘干处理,然后分散于表面活性剂溶液中处理,使纳米材料离子化;将超高分子量聚乙烯粉料分散于表面活性剂处理的纳米材料溶液中,利用超声波分散实现纳米材料与超高分子量聚乙烯的复合,过滤烘干后,即制得超高分子量聚乙烯纳米复合材料。该方法具备简便、成本低、反应条件温和以及适用基体广泛的特性,具有良好发展前景。
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公开(公告)号:CN118007425A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410150531.2
申请日:2024-02-02
申请人: 上海化工研究院有限公司
IPC分类号: D06M14/28 , D01D5/098 , D01D5/12 , D01D5/18 , D01D5/24 , D01D10/02 , B01D69/08 , C02F1/44 , D01F6/46 , D01F1/10
摘要: 本发明涉及一种亲水性UHMWPE中空纤维及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:(1)熔融挤出UHMWPE聚合物混合熔体,并制备UHMWPE初生纤维;(2)将UHMWPE初生纤维经热处理和冷拉伸后,纤维浸润在含有光引发剂与亲水性单体的溶液槽后在紫外光辐照条件下继续热拉伸;(3)热拉伸完成后再进行热定型处理制得亲水性UHMWPE中空纤维。与现有技术相比,本发明通过在热拉伸过程中协同紫外接枝技术,将亲水性单体接枝在中空纤维表面,实现其亲水性的长期稳定保持。
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公开(公告)号:CN114179472A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111542365.3
申请日:2021-12-13
申请人: 上海化工研究院有限公司
IPC分类号: B32B27/32 , B32B27/06 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B7/12 , D01F8/06 , D01F1/10 , D01F11/06 , C08K3/30 , C08K5/20 , D01D5/14 , D01D5/34 , D04H3/007 , D04H3/14 , D04H3/147 , B29C69/00
摘要: 本发明涉及一种低摩擦系数超高分子量聚乙烯纤维复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)利用共挤出成型技术,制备出外层为聚乙烯纤维、芯层为低分子量聚烯烃纳米复合材料的聚乙烯多层纤维;2)将聚乙烯多层纤维萃取拉伸,之后与低分子量聚乙烯、超高分子量聚乙烯纤维复合,制备出复合纤维布;3)将复合纤维布与超高分子量聚乙烯树脂熔融复合即可。与现有技术相比,本发明中的低分子量聚烯烃纳米复合层在压力下会通过聚乙烯纤维层释放到摩擦界面形成润滑层,从而实现非常低的摩擦系数,同时通过与超高分子量聚乙烯纤维复合,使最终得到的复合材料同时还具备较低的磨损率。
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公开(公告)号:CN111497184A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010366268.2
申请日:2020-04-30
申请人: 上海化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种控制超高分子量聚乙烯制品尺寸精确度的方法,首先在模具成型段通过非均匀阶梯式控温实现超高分子量聚乙烯材料熔体型胚制备,然后在模具冷却段通过非均匀模温实现制品型胚整体温度均匀一致,从而控制超高分子量聚乙烯制品冷却结晶一致性,最终保证尺寸精确度。与现有技术相比,本发明成型制备的超高分子量聚乙烯制品尺寸稳定性高、精确度高、平整度高,同时力学性能得到显著提升,有效解决了现有成型技术中制品容易产生翘曲、圆整度不够等问题,具有良好的发展前景。
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公开(公告)号:CN115923209A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211484959.8
申请日:2022-11-24
申请人: 上海化工研究院有限公司
IPC分类号: B29D7/01
摘要: 本发明涉及一种连续纤维布/UHMWPE复合材料及其双层共挤成型工艺,该工艺包括以下步骤:将超高分子量聚乙烯基体材料通过单螺杆挤出机挤出,在螺杆挤出机进料段,将超高分子量聚乙烯材料加热到熔融温度以上,然后熔体被输送进入模具成型段,在模具成型段内经过熔压‑压缩成型,制备成熔体型胚;成型方法包括挤出成型、注塑成型、模压成型;先将纤维布表面两侧分别预先贴合薄膜,再将该纤维布通过特定型腔穿过模具,在冷却段之前与熔体型胚形成复合共挤,形成连续纤维布/UHMWPE复合材料。与现有技术相比,本发明有效解决了现有UHMWPE制品尺寸精确度、耐温性、防切割性的问题,促进UHMWPE制品产业的发展。
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公开(公告)号:CN109081979B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201810654815.X
申请日:2018-06-22
申请人: 上海化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米材料分散于偶联剂处理溶液中,搅拌处理使纳米材料有机化;将纳米材料利用紫外接枝反应接枝单体,增加纳米材料与有机材料的相容性;将纳米材料经抽滤烘干处理,然后分散于表面活性剂溶液中处理,使纳米材料离子化;将超高分子量聚乙烯粉料分散于表面活性剂处理的纳米材料溶液中,利用超声波分散实现纳米材料与超高分子量聚乙烯的复合,过滤烘干后,即制得超高分子量聚乙烯纳米复合材料。该方法具备简便、成本低、反应条件温和以及适用基体广泛的特性,具有良好发展前景。
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