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公开(公告)号:CN106807319B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201710168708.1
申请日:2017-03-21
申请人: 北京化工大学
摘要: 本发明提出一种基于微流道分子碰撞原位聚合纤维表面修饰装置及方法,利用微流道分子碰撞技术将原位聚合的PVC修饰纤维表面,装置包括外壳和转轴,外壳上含有气体入口、液体入口、气体出口、流道上部和液体出口,通过将含有植物纤维、引发剂、水的气、液、固多相体系混合物经过高速旋转流道,与逆流而来的氯乙烯单体进行分子碰撞;流道表面的锯齿形结构使得固液混合物破碎成小液滴,增加了反应接触比表面积。从而实现PVC包覆植物纤维形成植物纤维基复合材料。本发明极大地强化传质传热过程,实现植物纤维基复合材料的有效制备,大大减小设备体积,增加产量及降低成本。
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公开(公告)号:CN111808387A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010718330.X
申请日:2020-07-23
申请人: 北京化工大学 , 中绿英科(北京)科技有限公司
IPC分类号: C08L27/06 , C08K13/02 , C08K5/12 , C08K3/34 , C08K5/20 , C08K3/36 , C08K5/132 , C08J5/18 , B32B27/06 , B32B27/30 , A01G13/02
摘要: 本发明公开了一种聚氯乙烯地膜的配方及制备方法,配方由如下重量份的各组分组成:聚氯乙烯100份,增塑剂20~50份,稳定剂1~3份,开口剂0.1~1份,抗紫外线剂0.5~2份,抗氧剂0.1~2份。本发明公开的聚氯乙烯地膜的制备方法包括以下步骤:称取聚氯乙烯100份,增塑剂20~50份,稳定剂1~3份,开口剂0.1~1份,抗紫外线剂0.5~2份,抗氧剂0.1~2份;在混合机中混合,混合好的粉料进入塑化装置中,在其中进行熔融塑化,熔体进入挤出机中,升温后的熔体挤压进入层叠器,在层叠器中经过分割、扭转、展宽、汇合等过程,实现多层复合的层叠效果,在切粒装置的作用下,制得母粒;由母粒挤出制得薄膜产品。本发明制备的聚氯乙烯地膜具有厚度薄、强度高、阻隔及保温性能好、塑化剂迁移率低等特点。
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公开(公告)号:CN108440695A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810268660.6
申请日:2018-03-29
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: C08F112/08 , C08K9/02 , C08K3/04
摘要: 本发明涉及一种原位聚合法制备石墨烯聚合物复合材料的方法,取多层石墨烯和聚合物单体于高压釜中,注入CO2,使CO2达到超临界状态,搅拌均匀后,将高压釜快速卸压、降温,使聚合物单体将进入石墨烯片层间,加入引发剂,充分反应后,降温冷却终止聚合,加入甲醇溶液,将样品滤出,在干燥箱中真空干燥至恒重,制备出石墨烯聚合物复合材料。本发明方法使石墨烯的团聚得到了更好的抑制,分散更均匀,因此对聚合物性能的增强作用更好,并可根据控制聚合反应条件来调控所得产物,采用超临界CO2剥离多层石墨烯,制备条件温和,制得的石墨烯纯度高,产率相对较高,且CO2无毒、经济、易从产物中分离,为环境友好的制备方法,成本低、处理步骤简单。
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公开(公告)号:CN106807319A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710168708.1
申请日:2017-03-21
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: B01J19/2405 , B01J19/24 , D06B3/02 , D06M14/04
摘要: 本发明提出一种基于微流道分子碰撞原位聚合纤维表面修饰装置及方法,利用微流道分子碰撞技术将原位聚合的PVC修饰纤维表面,装置包括外壳和转轴,外壳上含有气体入口、液体入口、气体出口、流道上部和液体出口,通过将含有植物纤维、引发剂、水的气、液、固多相体系混合物经过高速旋转流道,与逆流而来的氯乙烯单体进行分子碰撞;流道表面的锯齿形结构使得固液混合物破碎成小液滴,增加了反应接触比表面积。从而实现PVC包覆植物纤维形成植物纤维基复合材料。本发明极大地强化传质传热过程,实现植物纤维基复合材料的有效制备,大大减小设备体积,增加产量及降低成本。
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公开(公告)号:CN206631598U
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201720276659.9
申请日:2017-03-21
申请人: 北京化工大学
摘要: 本实用新型提出一种基于微流道分子碰撞原位聚合纤维表面修饰装置,利用微流道分子碰撞技术将原位聚合的PVC修饰纤维表面,装置包括外壳和转轴,外壳上含有气体入口、液体入口、气体出口、流道上部和液体出口,通过将含有植物纤维、引发剂、水的气、液、固多相体系混合物经过高速旋转流道,与逆流而来的氯乙烯单体进行分子碰撞;流道表面的锯齿形结构使得固液混合物破碎成小液滴,增加了反应接触比表面积。从而实现PVC包覆植物纤维形成植物纤维基复合材料。本实用新型极大地强化传质传热过程,实现植物纤维基复合材料的有效制备,大大减小设备体积,增加产量及降低成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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