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公开(公告)号:CN116903827A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310367743.1
申请日:2023-04-07
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C08G18/76 , C08G18/75 , C08G18/48 , C08G18/42 , C08G18/66 , A47L13/16 , A61L24/04 , A61L24/06 , A61L24/00 , C08G101/00
摘要: 本发明属于新材料领域,提供一种能够替代聚乙烯醇缩甲醛泡沫在医用泡沫鼻腔棉及清洁棉方面的亲水性聚氨酯泡沫及其制备方法。该亲水性聚氨酯泡沫包括:聚合物多元醇、异氰酸酯、发泡剂、催化剂、匀泡剂、开孔剂;聚合物多元醇重量百分数为49%~67%,异氰酸酯重量百分数为30%~47%,发泡剂重量百分数为1.0%~1.5%,催化剂重量百分数为0.2%~0.3%,匀泡剂重量百分数为0.4%~1.0%,开孔剂重量百分数为1.0%~2.0%;亲水填料占聚合物多元醇总量的0~25%,不参与反应物用量的计算,聚合物多元醇包括聚醚多元醇和聚酯多元醇其中两种或三种的混合物。本发明中聚氨酯泡沫具有柔软多孔,亲水性好,制备简单,降解速率可调控等特点。
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公开(公告)号:CN113249022A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110519221.X
申请日:2021-05-12
申请人: 深圳韦格新材科技有限公司 , 北京化工大学 , 惠州北化工产学研基地有限公司
摘要: 本发明公开了一种橡胶带快速修补材料的制备方法,制备第一组分和第二组分,然后将第一组分和第二组分按照体积比为(0.8‑1.2):(0.8‑1.2)的比例进行混合,最后得到修补材料;第一组分为预聚物组分,以质量份计包括35‑65份异氰酸酯与20‑55份聚醚多元醇,在真空低压情况下向聚醚多元醇中添加异氰酸酯,混合均匀后得到聚氨酯预聚体,并且采用氮气进行保存;第二组分为固化剂成分,以质量份计包括40‑75份聚醚多元醇、10‑30份扩链剂、0‑2份催化剂、0.1‑2份消泡剂、0.1‑2份触变剂和1‑7份填料,在真空低压的情况下相互混合在一起得到固化剂,本申请采用的技术方案无需专业工具,针对聚氨酯皮带进行快速修复。
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公开(公告)号:CN110713825A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911199070.3
申请日:2019-11-29
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C09K8/80
摘要: 本发明提供了一种新型的压裂支撑剂-聚合物砂的制备技术,制备方法为:1)在填加了有机/无机分散剂的水中加入苯乙烯、二乙烯基苯、潜伏活性单体和引发剂,搅拌,升温至70-100℃,悬浮聚合反应4-12小时,过滤、洗涤、干燥,得中间产品聚合物微球;2)在180℃-230℃条件下热交联反应10-120分钟。有机支撑剂聚合物砂的特点在于:1)高温下抗压强度高,耐温性能好,不易破碎;2)在分子链中引入柔性潜伏活性单体,提高产物的韧性和交联度,降低交联剂的用量;3)产物既具有有机物基支撑剂的制备和使用简便的优点,也具有无机物支撑剂耐高温和强度高的特性,明显提高油气田压裂开采的导流能力。
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公开(公告)号:CN103992459A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410227821.9
申请日:2014-05-26
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: C08G18/6692 , C08G18/10 , C08G18/4845 , C08G18/6674 , C08G2261/93 , C08G18/348 , C08G18/3206
摘要: 本发明属于医用高分子材料领域,涉及一种可溶解于乙醇的聚氨酯树脂材料及其制备方法,材料可作为主体高分子树脂应用于涉及皮肤类医药产品,例如透皮贴剂骨架材料、液体绷带、烧伤保护涂层等。技术方案为:首先,聚醚多元醇与多异氰酸酯聚合为预聚体,然后用小分子多元醇对预聚体扩链,通过调节分子量和分子结构实现材料的使用性能,最终使用乙醇终止反应,蒸馏去除体系内溶剂,得到最终可以溶解于乙醇的聚氨酯树脂材料。
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公开(公告)号:CN102241895B
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201110134496.8
申请日:2011-05-23
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明涉及了一种环境友好型阻燃尼龙6纳米复合材料及其制备方法,解决了尼龙6/层状硅酸盐纳米复合材料的易燃性难题。该阻燃纳米复合材料的主要特点是采用环境友好型膨胀阻燃剂三聚氰胺聚磷酸盐(MPP)和粘土片层协同阻燃,达到了垂直燃烧的V-0等级。同时该阻燃型纳米复合材料的锥形量热仪测试结果相比于纯尼龙6材料有了明显的提高。该阻燃型纳米复合材料由尼龙6单体、MPP、环氧树脂和有机粘土或粘土复合而成。其中尼龙6单体、MPP、环氧树脂和粘土为已有材料,有机粘土为本发明中自己制备。本发明可广泛应用于汽车、电子、装饰等领域。
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公开(公告)号:CN113737726A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111015885.9
申请日:2021-08-31
申请人: 惠州北化工产学研基地有限公司 , 北京市政建设集团有限责任公司 , 北京化工大学 , 北京高新市政工程科技有限公司
摘要: 本发明提供了一种混凝土面板坝伸缩缝结构,其包括伸缩缝本体和防护结构,伸缩缝本体的顶端形成有预留槽;防护结构包括由下至上依次连接的泡沫棒、塑性密封层、聚氨酯泡沫层和防水面层,泡沫棒嵌设于伸缩缝本体内并邻近预留槽,聚氨酯泡沫层由憎水性聚氨酯制成,聚氨酯泡沫层向上延伸出伸缩缝本体并覆盖至预留槽的槽口边缘,且聚氨酯泡沫层的外表面为圆柱面,防水面层包覆在聚氨酯泡沫层的外部,且防水面层的两端朝向远离彼此的方向水平延伸形成平面连接部,平面连接部与基板密封粘接。本发明的混凝土面板坝伸缩缝结构,具有变形应力小、可靠性高及寿命长的优点,并且,混凝土面板坝伸缩缝结构的内部空间存水率低,冬季不结冰。
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公开(公告)号:CN112121775A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010979170.4
申请日:2020-09-17
申请人: 北京化工大学 , 惠州北化工产学研基地有限公司
摘要: 一种具有效能可视化的植物纤维吸湿片材及其制备方法,主要解决现有植物纤维吸湿片材不具备效能可视化的问题。该吸湿片材由以下原料按重量份额配比组成:植物纤维片100份,显色剂4~10份,防霉剂3份,吸湿剂10~50份,酸碱调节剂5份,锁水剂5~10份。本发明利用浸渍法制备功能化的吸湿片,能够吸收环境中水分,以此来保障人居环境舒适、图书文物存储、电力系统正常运转。该吸湿片材除了具有必要的吸湿性能外,还具有效能可视化功能,使用者可以通过观察吸湿片的颜色来判断吸湿片当前工作的效果以增减吸湿片的用量,该发明制备方法工艺简单,生产成本低,更换便捷,可循环使用,市场需求大。
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公开(公告)号:CN111269759A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201811476250.7
申请日:2018-12-04
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C11C3/00 , C08G18/36 , C09D175/14 , C09J175/14
摘要: 本发明公开了一种不同羟值蓖麻油多元醇及其制备方法,包括(1)将蓖麻油、其他植物油按比例混合,并通入氮气保护下搅拌30分钟(2)加入催化剂,并升温至160-250℃,保温2-8小时(3)冷却至室温,关闭氮气,即得产物蓖麻油。本发明所述方法制备的蓖麻油多元醇羟值50-160mgKOH/g,黏度为300-600mPa·s,酸值小于1.0mgKOH/g,可用于聚氨酯涂料、粘合剂及灌封材料。
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公开(公告)号:CN105219066A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510651160.7
申请日:2015-10-09
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C08L75/08 , C08K9/06 , C08K9/04 , C08K3/22 , C08J5/18 , C08G18/76 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G18/10
摘要: 本发明公开了一种聚氨酯/纳米水滑石复合材料及其制备方法,属于聚合物纳米复合材料领域。其制备工艺可简要概括为以下步骤:对纳米水滑石前驱体进行十二烷基磺酸根插层,硅烷偶联剂表面接枝修饰,得到分散性良好的有机修饰水滑石;合成特定异氰酸根含量的聚氨酯预聚体;将不同含量的有机水滑石与聚氨酯预聚体混合,加入特定计量的聚醚多元醇、交联剂、催化剂原位聚合;反应一段时间后,将产物在模板中流延成膜,得到聚氨酯纳米水滑石复合材料。本发明制备的复合材料与普通的聚氨酯材料相比,表现出更好的阻尼特性、韧性和紫外吸收能力,而且成本低廉、工艺简单、综合性能优良,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN115855805A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211643456.0
申请日:2022-12-20
申请人: 国网新源控股有限公司 , 辽宁清原抽水蓄能有限公司 , 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 , 北京化工大学
IPC分类号: G01N19/04
摘要: 本申请提供了一种冰粘附力测试装置及测试方法,其中,冰粘附力测试装置包括测试架,包括倾斜设置的支撑面,所述支撑面用于支撑待测试对象;制冰模具,用于在所述待测试对象表面凝结制冰获得测试冰块;推压组件,用于对所述待测试对象上的所述测试冰块加压;推力仪,设置在所述推压组件上,并用于测量所述待测试对象与所述测试冰块之间脱落最大应力。在上述技术方案中,通过在测试架上设置倾斜的支撑面,测量冰粘附力更加贴合实际工况,减少测量误差,提升测试结果的准确度。
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