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公开(公告)号:CN113012768B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110235519.8
申请日:2021-03-03
申请人: 上海大学 , 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心
摘要: 本发明公开了一种高分子阻燃复合材料基因库的构建方法,其是采用自下而上的方式,对一系列高分子阻燃复合材料实施例中变化的材料配比、制备、成分分别进行阻燃性能测试和表征分析,得到各实施例复合材料配比、制备、成分的变化与性能测试数据之间的映射关系,分析得到其变化适配模型;根据已知高分子阻燃材料配方、标准制备工艺对该变化适配模型设定约束、边界,对变化适配模型中的材料配比、制备、成分的变化与性能测试数据映射关系进行验证,扩充变化适配模型数据,即得到高分子阻燃复合材料基因库。本发明还公开了该基因库的应用,为新的高分子阻燃复合材料设计提供可行性工具,降低开发时间成本,提高研发的指标指向性和产出效率。
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公开(公告)号:CN112927764A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110235932.4
申请日:2021-03-03
申请人: 上海大学 , 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心
摘要: 本发明公开了一种目标阻燃高分子复合材料制备模型的设计方法,包括以下步骤:(1)构建高分子阻燃复合材料基因库;(2)将目标阻燃高分子复合材料的性能数据输入变化适配模型;(3)选取最匹配的材料试样阻燃性能数据;(4)获取最匹配的制备工艺参数和阻燃高分子原料数据;(5)变化适配模型生成目标阻燃高分子复合材料制备模型,用来制备该目标阻燃高分子复合材料。本发明还提供了实施该方法的设计系统。本发明采用材料基因与人工智能,针对新的要求具备特定阻燃性能的高分子复合材料,先通过系统进行快速匹配、获得最优的原料配比和工艺参数制备模型,然后再进行实际试验,可大幅提升开发效率、成功率并降低成本。
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公开(公告)号:CN112321949A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011385188.8
申请日:2020-12-02
申请人: 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心 , 上海大学
IPC分类号: C08L23/12 , C08L23/06 , C08L25/06 , C08L67/02 , C08L67/04 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K3/22 , C08K5/3492 , C08K3/32
摘要: 本发明提供一种协同阻燃热塑性聚合物复合材料及其制备方法,其由如下质量百分比的组分制成:热塑性聚合物树脂80%、膨胀阻燃剂15~19.5%、协同阻燃剂0.5~5%;本发明是将热塑性聚合物树脂、膨胀阻燃剂、双氢氧化物包覆锡基氧化物协同阻燃剂混合均匀,通过熔融共混、挤出、造粒、烘干即得到双氢氧化物包覆锡基氧化物协同阻燃热塑性聚合物复合材料;其氧指数可达到42%,阻燃等级可达到UL‑94的V‑0等级,其中的双氢氧化物包覆锡基氧化物均提高了双氢氧化物和锡基氧化物的分散性,双氢氧化物包覆锡基氧化物协同阻燃热塑性聚合物的复合材料既具有优异的阻燃性能,也具有抑烟抑毒效果,不会释放有害物质,环保性好。
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公开(公告)号:CN112927764B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202110235932.4
申请日:2021-03-03
申请人: 上海大学 , 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心
摘要: 本发明公开了一种目标阻燃高分子复合材料制备模型的设计方法,包括以下步骤:(1)构建高分子阻燃复合材料基因库;(2)将目标阻燃高分子复合材料的性能数据输入变化适配模型;(3)选取最匹配的材料试样阻燃性能数据;(4)获取最匹配的制备工艺参数和阻燃高分子原料数据;(5)变化适配模型生成目标阻燃高分子复合材料制备模型,用来制备该目标阻燃高分子复合材料。本发明还提供了实施该方法的设计系统。本发明采用材料基因与人工智能,针对新的要求具备特定阻燃性能的高分子复合材料,先通过系统进行快速匹配、获得最优的原料配比和工艺参数制备模型,然后再进行实际试验,可大幅提升开发效率、成功率并降低成本。
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公开(公告)号:CN114740041A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210384865.7
申请日:2022-04-13
申请人: 上海大学 , 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心
IPC分类号: G01N25/18
摘要: 本发明公开了一种高分子导热复合薄膜材料的高通量筛选方法及装置,该方法包括如下步骤:S1:批量制备高分子导热复合薄膜材料;S2:批量制备复合薄膜测试样品;S3:批量样品导热性能检测;S4:批量样品导热性能筛选;S5:确定目标材料的制备方案。本发明通过将高分子复合薄膜材料制备、样品制备、导热性能测试与数据分析步骤加以系统集成,将高通量试验方法引入到高分子复合材料领域,提高由不同组分和制备条件下高分子复合材料的定向研发的效率,从批量生成的样品中快速筛选出性能匹配的目标材料,同时逆向获得该材料的具体组分及制备条件,有效缩短材料的研发制备过程,降低高分子复合导热材料的研发和生产成本,以应用于大批量生产。
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公开(公告)号:CN113012768A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110235519.8
申请日:2021-03-03
申请人: 上海大学 , 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心
摘要: 本发明公开了一种高分子阻燃复合材料基因库的构建方法,其是采用自下而上的方式,对一系列高分子阻燃复合材料实施例中变化的材料配比、制备、成分分别进行阻燃性能测试和表征分析,得到各实施例复合材料配比、制备、成分的变化与性能测试数据之间的映射关系,分析得到其变化适配模型;根据已知高分子阻燃材料配方、标准制备工艺对该变化适配模型设定约束、边界,对变化适配模型中的材料配比、制备、成分的变化与性能测试数据映射关系进行验证,扩充变化适配模型数据,即得到高分子阻燃复合材料基因库。本发明还公开了该基因库的应用,为新的高分子阻燃复合材料设计提供可行性工具,降低开发时间成本,提高研发的指标指向性和产出效率。
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公开(公告)号:CN113930029B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111240813.4
申请日:2021-10-25
申请人: 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心
摘要: 本发明公开了一种无卤纳米复合阻燃剂及其制备方法。该方法通过逐层包覆氢氧化镁、羟基锡酸锌、聚磷腈,制备出一种无卤纳米复合阻燃剂。氢氧化镁和羟基锡酸锌的复配,提高了材料的阻燃效果,聚磷腈的协效使材料表面产生了致密隔离保护层,隔绝了可燃物与火焰的接触,同时还放出二氧化碳、氨气等难燃气体,降低了氧气含量。大比表面积的复合阻燃剂纳米结构,提高了材料燃烧时的残炭量,致密的炭层起到了屏障作用,复配型无卤纳米阻燃剂能大幅提升材料的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN114560494A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210308061.9
申请日:2022-03-26
发明人: 普友福 , 黄潇 , 彭巨擘 , 王丽媛 , 马殿普 , 李伟 , 张家涛 , 胡洋 , 陈光云 , 张增伦 , 覃德清 , 龙在创 , 陈高芳 , 白仁斗 , 李季 , 王梅 , 符泽卫 , 花蓓
IPC分类号: C01G19/02
摘要: 一种常压液相共氧化制备二氧化锡的方法,是将金属锡制备成所需形态的锡料,将硝酸稀释至2%~40%的质量浓度并冷却至常温,再加入过氧化氢搅拌,形成硝酸过氧化氢溶液;保持硝酸过量10~15%,过氧化氢过量20~25%,加入硝酸用量2%~5%的反应控制剂;硝酸过氧化氢溶液搅拌状态下加入锡料进行反应,或者在搅拌锡料条件下滴加硝酸过氧化氢溶液反应,得到乳白色浆料;将乳白色浆料过滤脱水,滤饼成分为偏锡酸,洗涤合格后干燥煅烧,得到所述二氧化锡。本发明公开了一种利用稀硝酸(HNO3)和过氧化氢(H2O2)在常压液相中共氧化制备偏锡酸,再煅烧制备二氧化锡的方法,生产过程无氮氧化物产生,清洁环保,且对设备要求低,可大幅降低生产成本,安全可靠。
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公开(公告)号:CN115010996A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210729624.1
申请日:2022-06-24
申请人: 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心
IPC分类号: C08K9/10 , C08K9/06 , C08K5/3462 , C08K3/04 , C08L23/12
摘要: 微胶囊化核壳结构包覆焦磷酸哌嗪复合阻燃剂的制备方法,包括将焦磷酸哌嗪和硅烷偶联剂分散在乙醇溶液中,超声至完全分散置于50~70℃水浴中,恒温1‑4h得到混合液;将碳纳米管分散于乙醇溶液中,超声至分散均匀,滴加到步骤混合液中搅拌均匀反应,恒温1~4h、离心沉淀后,用去离子水和乙醇依次洗涤3~5次,在70~90℃下干燥7~12h得到微胶囊化核壳结构包覆焦磷酸哌嗪复合阻燃剂。本发明制备方法简单、制备过程环境友好、产品阻燃性能高、有效的降低了添加量降低了成本。
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公开(公告)号:CN113930029A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111240813.4
申请日:2021-10-25
申请人: 云南锡业集团(控股)有限责任公司研发中心
摘要: 本发明公开了一种无卤纳米复合阻燃剂及其制备方法。该方法通过逐层包覆氢氧化镁、羟基锡酸锌、聚磷腈,制备出一种无卤纳米复合阻燃剂。氢氧化镁和羟基锡酸锌的复配,提高了材料的阻燃效果,聚磷腈的协效使材料表面产生了致密隔离保护层,隔绝了可燃物与火焰的接触,同时还放出二氧化碳、氨气等难燃气体,降低了氧气含量。大比表面积的复合阻燃剂纳米结构,提高了材料燃烧时的残炭量,致密的炭层起到了屏障作用,复配型无卤纳米阻燃剂能大幅提升材料的阻燃性能。
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