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公开(公告)号:CN115748256B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202111107619.9
申请日:2021-09-22
Applicant: 北京化工大学
IPC: D06M15/263 , D06M15/423 , D06M15/55 , D06M15/693 , D06M13/395 , D06M13/418 , D06M101/06 , D06M101/16 , D06M101/20 , D06M101/30 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/36 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种纤维表面处理的环保浸渍体系及其制备方法和浸渍处理方法。本发明的纤维表面处理的环保浸渍体系包括羟基丙烯酸树脂、氨基树脂、环氧树脂、封闭型异氰酸酯、促进剂、橡胶胶乳和去离子水。本发明可以根据不同的纤维种类、用途来选择采用单浴浸渍处理或双浴浸渍处理。本发明可以有效地替代传统RFL浸胶体系中有毒原材料和中间体的使用,减少对人体和环境的危害,并且可以达到RFL的粘合效果。
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公开(公告)号:CN117720818A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311560291.5
申请日:2023-11-22
Applicant: 北京化工大学
IPC: C08L83/07 , C08L83/08 , C08L83/05 , C08L67/04 , C08L75/04 , C08L23/08 , C08K5/05 , A61L31/06 , A61L27/18
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种硅橡胶/聚己内酯热塑性硫化胶及其制备方法和应用。本发明首先通过在橡塑预混过程中添加增容剂,采用硅烷改性聚氨酯或乙烯丙烯酸甲酯作为增容剂可以有效改善硅橡胶与聚己内酯的相容性。本发明的硫化体系包括:硫化剂‑含氢硅油;催化剂‑铂络合物;抑制剂‑炔醇;通过硫化剂、催化剂和抑制的选择、配合,制备出了性能优良的硅橡胶/聚己内酯热塑性硫化胶。本发明改善了聚己内酯的加工方法,通过对硅橡胶和聚己内酯的共混加工,采用橡塑预混、动态硫化技术制备得到了具有精细的微观相态结构、良好物理力学性能和弹性的热塑性硫化橡胶。
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公开(公告)号:CN115748256A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202111107619.9
申请日:2021-09-22
Applicant: 北京化工大学
IPC: D06M15/263 , D06M15/423 , D06M15/55 , D06M15/693 , D06M13/395 , D06M13/418 , D06M101/06 , D06M101/16 , D06M101/20 , D06M101/30 , D06M101/32 , D06M101/34 , D06M101/36 , D06M101/40
Abstract: 本发明公开了一种纤维表面处理的环保浸渍体系及其制备方法和浸渍处理方法。本发明的纤维表面处理的环保浸渍体系包括羟基丙烯酸树脂、氨基树脂、环氧树脂、封闭型异氰酸酯、促进剂、橡胶胶乳和去离子水。本发明可以根据不同的纤维种类、用途来选择采用单浴浸渍处理或双浴浸渍处理。本发明可以有效地替代传统RFL浸胶体系中有毒原材料和中间体的使用,减少对人体和环境的危害,并且可以达到RFL的粘合效果。
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公开(公告)号:CN112080081B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN201910510014.0
申请日:2019-06-13
Applicant: 北京化工大学(CN) , 山东道恩高分子材料股份有限公司(CN)
IPC: C08L23/28 , C08L23/12 , C08L61/06 , C08K13/06 , C08K3/34 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K5/098 , C08K13/02
Abstract: 本发明涉及一种自行车轮胎用低成本高气体阻隔性热塑性硫化胶及其制备方法。所述热塑性硫化胶包括卤化丁基橡胶100份、聚丙烯30~90份、硫化体系1.8~18份、填料5~40份和抗氧剂0.2~1份,其中硫化体系为金属氧化物和/或树脂复合硫化体系,包括氧化锌、硬脂酸、硬脂酸锌、酚醛树脂、氯化亚锡中的至少一种。该硫化体系不仅硫化速率和硫化程度有了明显提高,且硫化剂用量大大降低,节约成本,减少资源消耗。本发明通过动态硫化技术制备得到了具有精细的微观相态结构,优异物理力学性能、气密性、硬度等的高气体阻隔性热塑性硫化胶。
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公开(公告)号:CN113088089B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202010020659.9
申请日:2020-01-09
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种高机‑电转换效率硅橡胶复合材料及其制备方法,属于介电弹性体材料在发电机领域的应用。所述复合材料包括橡胶基体100份、硫化剂1~5份、改性无机纳米填料5~30份、改性无机微米填料10~50份和增塑剂0~50份。本发明既提高了复合材料的介电常数,同时也保持较低的弹性模量,获得了具有高介电常数、低弹性模量、高能量密度和高机‑电转换效率的硅橡胶纳米复合材料。该新型硅橡胶复合材料为介电弹性体发电机领域提供了一种新材料的制备方法和思路。
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公开(公告)号:CN112898779B
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110085389.4
申请日:2021-01-22
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明属于电极材料领域,提供了一种可回用可自修复的高导电柔性顺从电极及制备方法和应用。本发明利用羧基接枝改性硅胶和氨基接枝改性硅胶,掺入导电填料和导电润滑脂,制备了一种可回用可自修复的高导电柔性顺从电极。本发明提供的电极导电性能好,电导率能达到0.1S/cm~100S/cm,并且具有较高的拉伸稳定性,200%变形下电导率变化低于20%,伤痕可自修复,可回收再利用,60℃3h后电导率具有很高的的修复效率,且回收再利用后的电学性能没有损失,解决了现有电极材料容易被破坏,不能重复使用无法回收利用的问题。
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公开(公告)号:CN113429690A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110671696.0
申请日:2021-06-17
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种溴化聚异丁烯‑对甲基苯乙烯基橡胶组合物及其制备方法和硫化胶。橡胶组合物由包括溴化聚异丁烯‑对甲基苯乙烯基橡胶、聚酰胺、抗氧剂、氧化锌、氧化镁、硬脂酸、促进剂、封端剂和催化剂的原料制备而成;先将封端剂、催化剂、抗氧剂与聚酰胺共混封端,再将溴化聚异丁烯‑对甲基苯乙烯基橡胶塑炼均匀后与之共混,之后加入硫化体系,混合均匀后得到橡胶组合物,再置于双螺杆挤出机中进行动态硫化后得到热塑性硫化胶。本发明采用尼龙预先封端处理的方法,屏蔽了尼龙端基与橡胶的反应,提高了橡胶的硫化程度和橡塑两相的界面相容性,制得的热塑性硫化胶备具有精细的微观相态结构、优异的物理力学性能和耐高温高气体阻隔性。
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公开(公告)号:CN112832030A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202011589445.X
申请日:2020-12-29
Applicant: 北京化工大学
IPC: D06M15/693 , D06M13/395 , D06M13/148 , D06M15/53 , D06M13/328 , D06M13/332 , D06M15/356 , D06M15/227 , D06M101/34 , D06M101/36
Abstract: 本发明属于高分子材料加工领域,公开了一种环保浸胶液、制备方法及应用,该发明所提供的环保浸胶液是通过混合封闭型异氰酸酯、多元醇和橡胶胶乳等原料制备而成,用以完全替代间二苯酚和甲醛混合的RFL传统浸胶液,降低环境污染、提高生产安全性以及进一步增强有机纤维材料的机械性能。本发明适用于浸胶液的制备,尤其适用于环保浸胶液的制备,所得环保浸胶液作为二浴浸胶液,用于浸渍有机材料。
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公开(公告)号:CN112011185A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201910460909.8
申请日:2019-05-30
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明公开了一种双预混动态硫化工艺制备有机硅热塑性硫化橡胶的方法。包括:(1)橡塑预混物的制备:将硅橡胶、热塑性聚氨酯、增容剂、抗氧剂在双螺杆挤出机中进行熔融共混;(2)预混物A的制备:取橡塑预混物的一半,将含氢硅油在20~40℃条件下加入其中混合均匀;(3)预混物B的制备:取橡塑预混物的一半,将铂催化剂在20~40℃条件下加入其中混合均匀;(4)动态硫化:将预混物A和B置于双螺杆挤出机中,动态硫化得到有机硅热塑性硫化橡胶。采用本发明的方法制得的有机硅热塑性硫化橡胶力学性能优异、弹性良好,并且具有热塑性,可以进行重复加工,是一种绿色环保的弹性体材料。
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公开(公告)号:CN110358309B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201810338081.4
申请日:2018-04-11
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 本发明涉及一种硅胶/碳纳米管介电弹性体复合材料及其制备方法,属于介电弹性体复合材料。所述复合材料由以下原料制备得到:羧基接枝改性硅橡胶100重量份、多苯环化合物0.5~5重量份、阵列碳纳米管0.5~5重量份、交联剂0.1~1重量份和催化剂0.1~1重量份,其中羧基接枝改性硅橡胶是通过在硅橡胶上接枝含羧基的有机小分子而得到。本发明能够在低填充量下大幅度提高复合材料的介电常数,同时没有显著提高其弹性模量和介电损耗。
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