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公开(公告)号:CN111283930A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201811495796.7
申请日:2018-12-07
申请人: 中绿新材料(江苏)有限公司
发明人: 詹浩
摘要: 本发明公开了一种丁基胶的原料处理设备,包括反应桶和加硫盒,所述反应桶的顶端盖设有桶盖,桶盖的顶端固定连接有减速电机,减速电机的输出轴穿过桶盖伸入反应桶内并传动连接有转轴,转轴的底端固定连接有转桶,加硫盒固定连接在反应桶一侧的底端,且加硫盒与反应桶相连通,加硫盒的另一侧固定连接有鼓风机,且鼓风机的出气端与加硫盒连通。本发明通过鼓风机将电热丝的热量吹向硫化剂盒,将硫化剂盒内的硫化剂蒸发,并将硫化剂气体吹入反应桶内,转桶上开设的竖槽可以使硫化剂气体与丁基胶接触更加充分,从而硫化效率更高,且减速电机通过转轴带动转桶转动,可以进一步提升硫化效率。
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公开(公告)号:CN110632965A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810646583.3
申请日:2018-06-21
申请人: 中绿新材料(江苏)有限公司
发明人: 詹浩
IPC分类号: G05F1/46
摘要: 本发明公开了一种功率放大器的交流恒流源,本发明包括主电路的组成,主电路是由电压电流调节电路,升流变压器,电流检测反馈电路,输入控制和显示等几部分电路构成的检测,以上各个模块都是由AT89C51来控制的。本发明用数字电位器和运算放大器作为前级电压控制,可达到精密且高抗干扰的作用。通过结合AT89C51实现将单片机的逻辑判断功能和PID算法相结合,使控制更加灵活,更好的满足恒流源系统的各种要求。
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公开(公告)号:CN110627011A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810655880.4
申请日:2018-06-23
申请人: 中绿新材料(江苏)有限公司
发明人: 詹浩
IPC分类号: B67D7/32 , B67D7/06 , G01F22/00 , G05B19/042
摘要: 本发明公开了一种防作弊系统的检测系统,本发明包括:(1)编码器和监控微处理器的双向验证。(2)防止修改脉冲当量或增加脉冲数作弊。(3)防止换计控主板作弊。(4)防止利用编码器作弊。(5)作弊稽查。本发明防作弊系统采用测算脉冲当量的技术,可以控制通过更改脉冲当量(更换计量微处理器)进行计量作弊的现象;采用防作弊编码器可防范通过增加脉冲数来进行计量作弊的现象;采用编码器与税控微处理器双向验证的技术,可防范通过更换加油机电脑主板进行计量作弊和偷税漏税的行为。
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公开(公告)号:CN110615647A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201810636651.8
申请日:2018-06-20
申请人: 中绿新材料(江苏)有限公司
发明人: 詹浩
IPC分类号: C04B28/04
摘要: 本发明公开了一种高性能聚合物砂浆及其制备方法,该聚合物砂浆的原料包括:硅酸盐水泥、石英砂、减水剂、防老剂、聚合物、木质纤维素、消泡剂、碳酸钙晶须、无机纳米粒子。其制备方法是先将石英砂、碳酸钙晶须和无机纳米粒子进行活化,再将减水剂、防老剂、聚合物、木质纤维素、消泡剂加至硅酸盐水泥中,搅拌均匀后加入活化的混合物,搅拌均匀,即得。本发明的聚合物砂浆以石英砂作为骨料,并添加了乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、丙烯酸共聚物和聚乙烯醇三者混合的聚合物,所制得的聚合物砂浆不仅具有良好的绝缘性能和防腐性能,而且具有优异的抗冲耐磨性能和耐久性。
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公开(公告)号:CN109208336A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710511646.X
申请日:2017-06-29
申请人: 中绿新材料(江苏)有限公司
发明人: 詹浩
IPC分类号: D06M15/693 , D06M15/227 , D06M13/127 , D06M13/152 , D06M101/06 , D06M101/32
摘要: 本发明公开了一种乙丙橡胶基耐高温浸渍帆布的制备工艺,包括使用的强力帆布是涤锦EP浸渍帆布,它是经过二次浸胶的方法才获得,一是预浸胶处理:即采用水性粘合体系对织物进行预浸胶并烘干;二是进行间苯二酚(R)-甲醛(F)-胶乳(L)(总简称RFL)浸渍液处理和烘干,经过多次地反复翻炼,使并用生胶与配合剂互相配合,以得到均匀的试验用混炼胶,在混炼的过程中,开放式炼胶机的辊筒温度保持在50℃C-70℃之间,混炼时间是50min左右,该乙丙橡胶基耐高温浸渍帆布的制备工艺因其采用RFL浸渍液其中四组成部分最优用量是间苯二酚19.8g,甲醛30.4g,VP胶乳500g,异氰酸酯30g,其它配合剂不变,浸渍帆布布层间高温粘合强度5.6N/mm,剥离强度是5级,配方优化后比优化前的高温粘合强度提高了39%,剥离等级也从低等级变为了高等级。
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公开(公告)号:CN109206800A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710514053.9
申请日:2017-06-29
申请人: 中绿新材料(江苏)有限公司
发明人: 詹浩
摘要: 本发明公开了一种碳化硼改性氟橡胶复合材料制备方法,包括通过向氟橡胶中加入碳化硼无机填料,利用颗粒-橡胶之间的有机结合,采用机械熔融共混法制备复合材料,同时颗粒在一定程度上促进了胶料硫化反应的进行,提升了氟橡胶的加工流动性和制品可靠性;当含量介于10%~15%时,复合材料同时具有良好的粘弹性阻尼机制和结构振动阻尼机制。该碳化硼改性氟橡胶复合材料制备方法因其通过加入能够有效提高FKM复合材料的热降解温度,减少体系的热重损失量,从而提升复合材料的热稳定,复合材料在机油中的吸油率均最低,体现出良好的耐油腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN109206672A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710518592.X
申请日:2017-06-30
申请人: 中绿新材料(江苏)有限公司
发明人: 詹浩
CPC分类号: C08K7/24 , C08J3/212 , C08J2307/00 , C08K3/28 , C08K2003/282 , C08K2201/011 , C09K5/14 , C08L7/00
摘要: 本发明公开了一种定向碳纳米管/天然橡胶复合材料的制备方法,包括首先利用溶液共混的方法,将碳纳米管添加到天然橡胶的甲苯溶液中,制备得到混合胶乳,然后使碳纳米管在流场剪切力的作用下,诱导发生取向,纳米级的氮化铝与碳纳米管配合使用,纳米氮化铝和碳纳米管的体积分数为3:2,碳纳米管通过机械剪切发生取向后,复合材料表现出明显的各向异性,利用两种形貌不同的导热填料:氮化铝和碳纳米管,对天然橡胶进行填充改性。该定向碳纳米管/天然橡胶复合材料的制备方法因其纳米级的氮化铝与碳纳米管配合使用对复合材料导热性能的改善明显优于微米级的氮化铝。当纳米氮化铝和碳纳米管的体积分数为3:2时,复合材料的导热性能最优,其力学性能随着碳纳米管含量的增加而逐渐改善。
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公开(公告)号:CN109206619A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710513831.2
申请日:2017-06-29
申请人: 中绿新材料(江苏)有限公司
发明人: 詹浩
IPC分类号: C08G77/62
CPC分类号: C08G77/62
摘要: 本发明公开了一种耐热型N-甲基聚硅氮烷液体硅橡胶的合成方法,包括聚硅氮烷作为补强填料,合成耐热型液体硅橡胶,利用硅氮烷热力学性质,以设计的分子结构为目标物,阴离子催化开环合成n-甲基聚硅氮烷,以合成产物为补强填料,通过二甲基二氯硅烷和氨水在氨气氛围下,以高纯度甲苯作为反应试剂,合成低分子量八甲基环四硅氮烷;根据硅氮键夹角和分子空间进行聚硅氧烷分子结构设计及可控合成。该耐热型N-甲基聚硅氮烷液体硅橡胶的合成方法因其N-甲基聚硅氮烷添加比例达到20%,液体硅橡胶由于本体粘度过大结胶,呈固态状,综合分析,适当比例N-甲基聚硅氮烷可以有效提高液体硅橡胶耐热性能和热力学稳定性。
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公开(公告)号:CN109203311A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201710518587.9
申请日:2017-06-30
申请人: 中绿新材料(江苏)有限公司
发明人: 詹浩
CPC分类号: B29C35/02 , C23C18/1646 , C23C18/32
摘要: 本发明公开了一种电磁屏蔽用导电橡胶制备工艺,包括在镀镍铝粉制备过程中,通过调节循环水冷却装置的启动时间来控制化学镀反应的温度变化,二段硫化时间为10min时,建立了二段硫化的导热模型,采用串联及并联模型算法、集总参数分析方法循环水冷却装置的启动时间不仅会影响置换镀镍和还原镀镍阶段的峰值温度,也会影响镀镍过程所需的时间;在置换镀镍反应开始时刻开启循环水冷却装置的镀镍工艺,制备的镀镍铝粉镀层完整均匀,且产量较高。该电磁屏蔽用导电橡胶制备工艺因其导电橡胶二段硫化时间为626s,与实验结果一致。硫化工艺中,无压力约束条件能大幅提高导电橡胶的导电稳定性和交联密度,原因在于该情形下大部分游离分子处于自由状态,交联反应增强,产生了较多的交联结构。
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公开(公告)号:CN109181018A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201710511904.4
申请日:2017-06-29
申请人: 中绿新材料(江苏)有限公司
发明人: 詹浩
CPC分类号: C08L7/00 , C08L2201/06 , C08L2205/03 , C08L33/04 , C08L75/04 , C08K3/04 , C08K3/36
摘要: 本发明公开了一种可降解吸水树脂及遇水膨胀橡胶的制备方法,包括以天然高分子为原料引发聚合了两种的三元共聚SAR,对制得SAR的各组分的配比如下所示:SA(SAR)配比:W(SA)5%,W(交联剂)0.8%,W(引发剂)0.45%;XG(SAR),可达降解率可达39.7%,XG(SAR)的最大吸水倍率为680.415g/g,降解率40.8%,水性聚氨酯并用其对制备的SAR进行共混改性,将其作为亲水组分,以NR为弹性基体,CB和WCB为补强剂制备了相容性WSR,该可降解吸水树脂及遇水膨胀橡胶的制备方法因其采用WPU对SAR进行改性,各组分的粒子分散较为均匀,有效的提升了WSR与SAR的相容性,降低了SAR粒子在WSR共混体系中发生团聚现象的概率;并且随着WPU改性SAR的用量变化,有效的提升了WSR的吸水膨胀倍率,同时其中SAR流失率也出现明显下降。
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