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公开(公告)号:CN114456291A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202011135372.7
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 , 中国石化工程建设有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
IPC: C08F110/08 , C08F210/08 , C08F210/16 , C08F6/10 , C08F2/01 , B01J8/10 , B01F33/80
Abstract: 本发明属于聚合物制备技术领域,公开一种聚丁烯‑1类树脂的制备工艺及装置。该制备工艺包括以下步骤:1)在Ziegler‑Natta类催化剂体系的作用下,丁烯‑1和任选的C2‑C10的α‑烯烃单体在惰性有机溶剂或液态丁烯‑1中进行聚合反应,得到聚合物溶液;2)将所述聚合物溶液与抗氧化剂、减活剂进行混合;3)将步骤2)得到的混合物增压、升温,得到含有超临界态丁烯‑1的混合物;4)将含有超临界态丁烯‑1的混合物进行脱挥发分处理,得到聚合物熔体。本发明的制备工艺能极大地降低输送泵和换热器的负荷,提高传质和传热效率,优化工艺流程、简化装置设备。
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公开(公告)号:CN115960283B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202111181337.3
申请日:2021-10-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 , 中国石化工程建设有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及聚烯烃制备与应用领域,公开了一种聚1‑丁烯及其制备方法。所述制备方法包括:将1‑丁烯与可选的共聚单体进行聚合反应,得到含聚合物的溶液;将含聚合物的溶液进行挥发分脱除处理,得到聚合物粗品;将聚合物粗品与助剂混合后进行造粒得到颗粒状聚合物;将颗粒状聚合物进行汽提。采用本发明的方法能够明显降低现有的聚1‑丁烯中VOCs含量,增加聚1‑丁烯产品适用范围。本发明的制备方法操作简便、成本低廉、设备要求低。
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公开(公告)号:CN115960283A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111181337.3
申请日:2021-10-11
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司北京化工研究院 , 中国石化工程建设有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及聚烯烃制备与应用领域,公开了一种聚1‑丁烯及其制备方法。所述制备方法包括:将1‑丁烯与可选的共聚单体进行聚合反应,得到含聚合物的溶液;将含聚合物的溶液进行挥发分脱除处理,得到聚合物粗品;将聚合物粗品与助剂混合后进行造粒得到颗粒状聚合物;将颗粒状聚合物进行汽提。采用本发明的方法能够明显降低现有的聚1‑丁烯中VOCs含量,增加聚1‑丁烯产品适用范围。本发明的制备方法操作简便、成本低廉、设备要求低。
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公开(公告)号:CN116769083A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210243857.0
申请日:2022-03-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司 , 中国石化工程建设有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
IPC: C08F10/08 , C08F110/08 , C08F210/16 , C08F210/08 , C08F210/02 , C08F4/646 , C08F2/02 , C08F6/28 , C08F2/01 , C08F2/06 , C08F6/10
Abstract: 本发明属于聚合物制备技术领域,公开了一种1‑丁烯聚合物的制备方法和装置,该制备方法包括:在Ziegler‑Natta类催化剂体系的作用下,1‑丁烯和任选的C2‑C10的α‑烯烃单体进行聚合反应;将聚合物溶液与抗氧化剂、减活剂进行混合,混合物增压、升温;将混合物进行脱挥发分处理,得到聚合物熔体;Ziegler‑Natta类催化剂体系含有固体催化剂组分、有机铝化合物和外给电子体;固体催化剂组分含有催化剂载体、内给电子体和含钛的卤化物的反应产物,内给电子体含有羧酸酯类化合物和多元醇酯化合物。本发明可有效降低1‑丁烯聚合体系粘度大引起的问题,1‑丁烯聚合物的性能优良。
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公开(公告)号:CN116769095A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210243858.5
申请日:2022-03-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司 , 中国石化工程建设有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
IPC: C08F210/08 , C08F110/08 , C08F4/649 , C08F4/646 , C08F2/01
Abstract: 本发明属于聚合物制备技术领域,公开了一种1‑丁烯溶液聚合方法和装置,该聚合方法包括:在Ziegler‑Natta类催化剂体系的作用下,1‑丁烯和任选的C2‑C10的α‑烯烃单体进行聚合反应;将聚合物溶液与抗氧化剂、减活剂进行混合,混合物增压、升温;将混合物进行脱挥发分处理,得到聚合物熔体;Ziegler‑Natta类催化剂体系含有固体催化剂组分、有机铝化合物和外给电子体;固体催化剂组分含有烷氧基镁颗粒、内给电子体和含钛的卤化物的反应产物,内给电子体含有羧酸酯类化合物、二醚类化合物和含Si‑H官能团的有机硅化合物。本发明可有效降低1‑丁烯聚合体系粘度大引起的问题,聚合物的性能优良。
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公开(公告)号:CN116769089A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202210243905.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化(北京)化工研究院有限公司 , 中国石化工程建设有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
IPC: C08F110/08 , C08F210/08 , C08F210/16 , C08F4/649 , C08F4/646 , C08F2/01 , B01J19/18
Abstract: 本发明属于聚合物制备技术领域,公开了一种聚丁烯‑1类树脂的制备工艺和装置,该制备工艺包括:在Ziegler‑Natta类催化剂体系的作用下,1‑丁烯和任选的C2‑C10的α‑烯烃单体进行聚合反应;将聚合物溶液与抗氧化剂、减活剂进行混合,混合物增压、升温;将混合物进行脱挥发分处理,得到聚合物熔体;Ziegler‑Natta类催化剂体系含有固体催化剂组分、有机铝化合物和外给电子体;固体催化剂组分含有烷氧基镁颗粒、内给电子体和含钛的卤化物的反应产物,内给电子体含有羧酸酯类化合物、多元醇酯化合物和含Si‑H官能团的有机硅化合物。本发明可有效降低1‑丁烯聚合体系粘度大引起的问题,聚合物的性能优良。
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公开(公告)号:CN117199498A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210615273.1
申请日:2022-06-01
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
IPC: H01M10/0525 , H01M10/056 , H01M10/0566 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及锂离子电池领域,公开了一种交联型聚合物电解质、复合隔膜电解质及其制备方法、复合正极、复合负极、锂离子电池;交联型聚合物电解质包括聚合物基质、锂盐和无机电解质粒子;聚合物基质由多元酚类单体与聚醚交联得到;以交联型聚合物电解质总重量为基准,交联型聚合物电解质包括聚合物基质50‑70wt%、锂盐10‑25wt%和无机电解质粒子20‑35wt%。交联型聚合物电解质利用多元酚类单体与聚醚构成交联网络增强了交联型聚合物电解质的机械强度,多元酚类单体不仅为锂离子提供结合位点,并且提升锂离子的传输速率。多元酚类对聚醚的交联作用有效抑制聚醚的结晶,提高交联型聚合物电解质的室温离子电导率。
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公开(公告)号:CN115873349A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111149769.6
申请日:2021-09-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
IPC: C08L23/14 , C08L57/02 , C08L51/06 , C08K3/34 , C08K3/36 , C08J5/18 , B32B33/00 , B32B27/32 , B32B27/06
Abstract: 本发明涉及流延聚丙烯镀铝加工技术领域,公开了流延聚丙烯镀铝薄膜电晕层组合物和聚丙烯镀铝薄膜以及应用。所述镀铝薄膜电晕层组合物含有电晕层料,所述电晕层料含有二元无规共聚聚丙烯和镀铝增强材料,所述镀铝增强材料包括粘接树脂、接枝改性聚丙烯和开口协同助剂中的一种或多种;其中,所述粘接树脂的软化点为70‑140℃;所述开口协同助剂含有AlCaNaO9Si3和SiO2。该聚丙烯镀铝薄膜具有具有高金属光泽、高镀铝附着力、较高阻隔性以及低气味。
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公开(公告)号:CN115814616A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111093283.5
申请日:2021-09-17
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
IPC: B01D71/26 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种油水分离组件及其制备方法、一种油水分离器。该油水分离组件由多个油水分离材料组装而成,相邻两个所述油水分离材料的间距与所述油水分离材料的厚度比为1‑10:1;其中,所述油水分离材料为多孔材料,且所述多孔材料为表面及内部具有多个微纳米结构的聚丙烯材料,所述微纳米结构上接枝有亲油性侧基;其中,多孔材料截面上,所述亲油性侧基的表面接枝率为20‑60wt%。本发明通过限定油水分离组件含有多个油水分离材料,从而使得由该多孔材料的油水分离组件具有较高的油水分离效率且性能稳定;同时,该油水分离组件的结构简单,易安装,无需对零部件频繁更换。
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公开(公告)号:CN117013189A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202210474310.1
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中石化宁波新材料研究院有限公司
IPC: H01M50/40 , H01M50/403 , H01M50/411 , H01M50/449 , H01M10/052 , H01M10/058
Abstract: 本发明涉及电池材料领域,公开了一种改性隔膜及其制备方法与应用、锂硫电池及其制备方法与应用。改性隔膜含有基膜和由单体A和单体B聚合而成的超薄限域层;超薄限域层厚度为15‑85nm,孔径为0.5nm‑8.5nm;单体A选自哌嗪、双酚和多元胺中的至少一种,单体B为酰氯化合物。该改性隔膜含有纳米级别厚度和孔径的超薄限域层,可通过物理限域和化学吸附双重作用抑制多硫化物的跨膜传输,在避免离子电导率大幅降低的情况下,提高电池的界面相容性、库伦效率和容量保持率。
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