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公开(公告)号:CN116927025A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202210331512.0
申请日:2022-03-31
Applicant: 中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司 , 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: E01C5/00 , E01C5/20 , E01C11/24 , C08L23/06 , C08L23/08 , C08L51/06 , C08L51/04 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08K3/02 , C08K3/04 , C08K5/09 , C08K5/098 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种由聚乙烯组合物制备的铺路垫板,所述铺路垫板,包括垫板主体和L形的第一和第二垫板连接部,从而使得多块垫板沿平面方向拼接时能形成大且平整的铺路垫板;制备垫板所用聚乙烯组合物包括聚乙烯100份、相容剂5‑10份、阻燃剂25‑45份、抗静电剂8‑12份、抗氧剂0.15‑0.25份、加工助剂0.3‑0.5份;其中,所述阻燃剂由质量比为2:1‑1:2的纳米氢氧化镁与红磷组成;其中,所述聚乙烯组分由70‑95份的高密度聚乙烯与5‑30份的线性低密度聚乙烯组成。本发明的铺路垫板不仅具有良好的阻燃和抗静电性能,同时还具有良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN115505242A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202110635457.X
申请日:2021-06-07
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明涉及降解高分子材料技术领域,公开了一种全生物降解发泡材料及其制备方法与应用,所述方法包括:将10‑35重量份的聚乙醇酸、65‑90重量份的聚己二酸丁二醇酯、0.2‑2.5重量份马来酸酐接枝聚合物、0.5‑3重量份的熔体增强剂、0.1‑1.5重量份的抗氧剂混合后进行挤出超临界气体发泡或者间歇超临界气体发泡,得到全生物降解发泡材料。本发明中提供的全生物降解发泡材料的制备方法,操作简单,生产成本低,得到的全生物降解发泡材料具有收缩率小、压缩回复率大、回弹性好的优点。
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公开(公告)号:CN115323523A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110510780.4
申请日:2021-05-11
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种聚乙醇酸纤维及其制备方法和应用。所述聚乙醇酸纤维包含第一聚乙醇酸和可选的抗氧母粒;相对于100重量份的第一聚乙醇酸,所述抗氧母粒的重量份为0‑10重量份;其中,在240℃和负荷2.16kg下,所述第一聚乙醇酸的熔体质量流动速率为100‑200g/10min;在230℃和频率0.1rad/s下,所述第一聚乙醇酸的复数黏度为10‑60Pa·s。本发明提供的聚乙醇酸纤维中包含有特定熔体质量流动速率和复数黏度的第一聚乙醇酸,能够实现聚乙醇酸纤维的连续可纺,并有效调控聚乙醇酸纤维的直径和力学性能。
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公开(公告)号:CN113666662A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202010409134.4
申请日:2020-05-14
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: C04B26/04 , C04B111/28 , C04B111/92
Abstract: 本发明涉及电线电缆材料技术领域,公开了一种粉煤灰基陶瓷化聚烯烃组合物和陶瓷化聚烯烃材料及其制备方法及应用。所述组合物含有基体树脂、粉煤灰和偶联剂;所述粉煤灰中含有的氧化铝的含量为26.5‑30重量%,氧化钙的含量为11‑14重量%,氧化硅的含量为40‑45重量%,氧化铁的含量为1‑8重量%,氧化钠的含量为1‑3重量%;以及相对于100重量份的所述基体树脂,所述粉煤灰为200‑400重量份。该陶瓷化聚烯烃材料既能够耐火瓷化,又具有优良的力学性能。
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公开(公告)号:CN117229579A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210635053.5
申请日:2022-06-07
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明提供了一种具有高抗穿刺的聚乙烯薄膜的制备方法,包括:(1)将聚乙烯树脂、助剂和抗氧剂初步混合后,送至具有单螺杆或双螺杆的挤出流延设备中挤出流延,得到流延基片;(2)将所述流延基片进行紫外线交联或高能辐照交联,制得交联片;其中,所述交联片的凝胶含量为5~70%,优选为20~55%;(3)将所述交联片进行双向拉伸后制得具有高抗穿刺的聚乙烯薄膜。本发明还提供了一种由上述方法制备的具有高抗穿刺的聚乙烯薄膜,聚乙烯薄膜的抗穿刺强度≥150N/mm。
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公开(公告)号:CN117229538A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202210636232.0
申请日:2022-06-07
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明提供了具有高水蒸气阻隔的生物可降解薄膜及其制备方法,该方法包括:(1)将聚乙醇酸、生物可降解树脂、增容剂、抗氧剂和扩链剂进行共混后得到初混料;(2)将所述初混料通过流延机流延后得到流延膜;(3)采用原子层沉积法在所述流延膜的表面上沉积10~100nm的无机纳米层后,得到具有高水蒸气阻隔的生物可降解薄膜;其中,步骤(3)中所述无机纳米层选自氧化铝、氧化锌或氧化钛中的单层或叠层。本发明得到的生物可降解薄膜的断裂伸长率≥200%,割线模量≥800MPa,水蒸气透过率为≤5g/m2/24h。
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公开(公告)号:CN113150419B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202010014988.2
申请日:2020-01-07
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明涉及交联聚乙烯领域,涉及一种可交联聚乙烯组合物及其制备方法、由交联聚乙烯组合物制得的滚塑制品。本发明所述可交联聚乙烯组合物包括聚乙烯树脂、交联剂、助交联剂、抑制剂和抗氧剂,相对于100重量份的聚乙烯树脂,所述组合物包含0.05‑3重量份交联剂、0.05‑3重量份助交联剂、0.02‑1.5重量份抑制剂和0.02‑1.5重量份抗氧剂;所述聚乙烯树脂在190℃和2.16kg载荷下的熔融指数为18‑50g/10min,所述聚乙烯树脂的密度为0.91‑0.97g/cm3。由本发明所提供的可交联聚乙烯组合物制得的滚塑制品的力学性能,特别是零下40℃的抗冲击性能优异、加工效率较高且制品内壁表面光滑。
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公开(公告)号:CN114736443A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110020292.5
申请日:2021-01-07
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: C08L23/06 , C08K5/14 , C08K5/5425 , C08J3/24
Abstract: 本发明涉及聚烯烃领域,公开了一种可交联聚乙烯组合物及其应用、交联聚乙烯及其制备方法与应用。所述组合物包括聚乙烯、过氧化物交联剂和助交联剂;相对于100重量份的聚乙烯,所述过氧化物交联剂的用量为0.05‑2重量份;所述助交联剂的用量为0.05‑2重量份;所述助交联剂具有式I所示结构,Rn1R2(6‑n)Si2O 式I;其中,式I中,R1为C2‑C5的烯基,R2为甲基、乙基、甲氧基或乙氧基,n为1‑6的整数。该组合物具有高的耐高温蠕变性能、交联程度和零下20℃缺口冲击性能,并显著降低由该组合物制得的交联聚乙烯制品的气味。
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公开(公告)号:CN118791850A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202310388400.3
申请日:2023-04-12
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
IPC: C08L67/04 , C08L31/04 , C08L33/12 , C08L79/00 , C08L75/04 , C08L71/02 , C08K5/25 , C08J5/18 , C09J7/30 , C09J167/04 , C09J11/08 , C09J11/06
Abstract: 本发明提供一种可降解双向拉伸热封膜及其制备方法和应用,采用本发明的方案,能够改善聚乙醇酸和非生物可降解聚合物的相容性和结晶性,能够获得具有良好热封性能、阻隔性能和透光性的薄膜。所述可降解双向拉伸热封膜采用包括如下重量份的组分制备得到:聚乙醇酸60‑97份,非生物可降解聚合物3‑40份,相容剂0.05‑10份,成核剂0.05‑5份,抗水解剂0.2‑5份;其中,所述聚乙醇酸和所述非生物可降解聚合物的重量份之和为100份;所述非生物可降解聚合物选自聚碳酸亚丙酯型聚氨酯、聚乙二醇、聚醋酸乙烯酯中的一种或多种。
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公开(公告)号:CN115505242B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202110635457.X
申请日:2021-06-07
Applicant: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究院
Abstract: 本发明涉及降解高分子材料技术领域,公开了一种全生物降解发泡材料及其制备方法与应用,所述方法包括:将10‑35重量份的聚乙醇酸、65‑90重量份的聚己二酸丁二醇酯、0.2‑2.5重量份马来酸酐接枝聚合物、0.5‑3重量份的熔体增强剂、0.1‑1.5重量份的抗氧剂混合后进行挤出超临界气体发泡或者间歇超临界气体发泡,得到全生物降解发泡材料。本发明中提供的全生物降解发泡材料的制备方法,操作简单,生产成本低,得到的全生物降解发泡材料具有收缩率小、压缩回复率大、回弹性好的优点。
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