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公开(公告)号:CN101624457B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200810116380.X
申请日:2008-07-09
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: C08L23/06 , C08K3/00 , C08K3/22 , C08K3/02 , C08K3/38 , B29B7/10 , B29B7/38 , B29C35/02 , B29B9/00
摘要: 本发明涉及一种基于环保的赤泥复配改性协同阻燃聚乙烯,属于综合利用和阻燃塑料技术领域,适用于电子电器、建筑材料、交通领域重要公共场所的火灾安全防护。该阻燃聚乙烯的组分构成为聚乙烯30~35%、赤泥34~39%、红磷6~13%、硼酸锌5~17%、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物3~8%、接枝聚乙烯2~7%、硅油2~8%。其制备工艺是:将赤泥粉碎、干燥后,按配方比例与各组分复配;再与聚乙烯树脂充分高搅混合后,熔融共混加工,制备样品;加工工艺条件:双辊混炼机辊温为140~150℃;平板硫化机样品成型温度为120~130℃,加热时间4~8min,压力10~20MPa。该阻燃体系力学性能在满足工业应用要求的同时,还具有阻燃效果良好、成本低廉、环保等综合性能,扩大了赤泥的应用领域,制备了一种高附加值的赤泥产品。
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公开(公告)号:CN105001571B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510387738.2
申请日:2015-07-03
申请人: 北京理工大学 , 宝胜科技创新股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种以负载金属氧化物植物基活性炭为协效剂的膨胀阻燃电缆料及制备方法,属于阻燃高分子材料技术领域。由此方法制备的阻燃电缆料由于使用EVM为基材,使电缆料具有优异的耐老化及耐热性,以聚磷酸铵/双季戊四醇为阻燃剂,负载金属氧化物植物基活性炭为协效剂,使电缆料具有高的阻燃协同效率、低烟低毒、良好的成炭性及绿色环保等优点;负载金属氧化物进一步提高了植物基活性炭的增强协同效率,使电缆料老化后拉伸强度略有升高。所述的电缆料制备方法操作简便易行,工艺简单环保。
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公开(公告)号:CN103694710B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310692500.1
申请日:2013-12-17
申请人: 北京理工大学 , 宝胜科技创新股份有限公司
摘要: 本发明涉及一种橡塑共混耐热耐油电缆护套料及其制备方法。它是由甲基乙烯基硅橡胶、乙烯?醋酸乙烯酯共聚物为基体,通过添加硫化剂、补强剂、防老剂等制备而成。由本发明所制备的橡塑共混材料由于引进了乙烯?醋酸乙烯酯共聚物,使得共混材料力学性能明显提高,且由于甲基乙烯基硅橡胶具有优异的耐热耐油性能,加入抗老剂后使得橡塑共混材料具有优良的耐热、耐油及力学等性能。由本发明所制备的电缆护套料为研制满足石油钻井平台、机车等恶劣环境条件使用要求的材料提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN105001571A
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201510387738.2
申请日:2015-07-03
申请人: 北京理工大学 , 宝胜科技创新股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种以负载金属氧化物植物基活性炭为协效剂的膨胀阻燃电缆料及制备方法,属于阻燃高分子材料技术领域。由此方法制备的阻燃电缆料由于使用EVM为基材,使电缆料具有优异的耐老化及耐热性,以聚磷酸铵/双季戊四醇为阻燃剂,负载金属氧化物植物基活性炭为协效剂,使电缆料具有高的阻燃协同效率、低烟低毒、良好的成炭性及绿色环保等优点;负载金属氧化物进一步提高了植物基活性炭的增强协同效率,使电缆料老化后拉伸强度略有升高。所述的电缆料制备方法操作简便易行,工艺简单环保。
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公开(公告)号:CN103275387A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310218026.9
申请日:2013-06-03
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明涉及纳米三氧化二锑母粒及其制备方法和在无卤协同阻燃塑料的应用,属于无机阻燃剂改性应用技术领域。用硅烷偶联剂对纳米Sb2O3的表面进行处理,然后与分散剂在高速搅拌机中高速混合均匀,得到混合物。混合物连同载体树脂、润滑剂一起在双辊混炼机110~140℃下混炼8~10min后,经破碎机粉碎,制备得到质量浓度为70%~85%的纳米三氧化二锑母粒。本发明的纳米三氧化二锑母粒不仅分散效果良好、阻燃效率高、相容性优良;同时,具有传统阻燃剂母粒普遍的优点,即避免粉尘污染、节约能源、提高生产效率等。
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公开(公告)号:CN101712840A
公开(公告)日:2010-05-26
申请号:CN200810167171.8
申请日:2008-10-07
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: C09D163/00 , C09D5/18 , C09D5/02
摘要: 本发明属于对金属材料进行镀覆的技术领域,涉及一种超薄水性环氧树脂膨胀型防火涂料及其制备方法。该防火涂料由水、性环氧乳液、固化剂、聚磷酸铵、成炭发泡剂、成炭促进剂、纳米填料、无机耐火填料、分散剂、消泡剂、增稠剂构成。采用球磨机制备双组分涂料;A组分通过两步制备:(1)由分散剂将聚磷酸铵、成炭发泡剂、成炭促进剂、纳米填料、无机耐火填料分散于水中,研磨时间为1~2h;(2)加入固化剂、消泡剂继续研磨0.5~1h;B组分一步制备:水性环氧乳液、增稠剂、消泡剂研磨0.5~1h。该防火涂料涂层厚度≤1mm时的耐火时间大于90min,最大烟密度<50,附着力≥12MPa。具有制备工艺简单、环保、性能优异的优点,可用于建筑物、舰船、贮油罐等大型钢结构内部的火安全防护。
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公开(公告)号:CN101624457A
公开(公告)日:2010-01-13
申请号:CN200810116380.X
申请日:2008-07-09
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: C08L23/06 , C08K3/00 , C08K3/22 , C08K3/02 , C08K3/38 , B29B7/10 , B29B7/38 , B29C35/02 , B29B9/00
摘要: 本发明涉及一种基于环保的赤泥复配改性协同阻燃聚乙烯,属于综合利用和阻燃塑料技术领域,适用于电子电器、建筑材料、交通领域重要公共场所的火灾安全防护。该阻燃聚乙烯的组分构成为聚乙烯30~35%、赤泥34~39%、红磷6~13%、硼酸锌5~17%、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物3~8%、接枝聚乙烯2~7%、硅油2~8%。其制备工艺是:将赤泥粉碎、干燥后,按配方比例与各组分复配;再与聚乙烯树脂充分高搅混合后,熔融共混加工,制备样品;加工工艺条件:双辊混炼机辊温为140~150℃;平板硫化机样品成型温度为120~130℃,加热时间4~8min,压力10~20MPa。该阻燃体系力学性能在满足工业应用要求的同时,还具有阻燃效果良好、成本低廉、环保等综合性能,扩大了赤泥的应用领域,制备了一种高附加值的赤泥产品。
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公开(公告)号:CN101235221A
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200810057901.9
申请日:2008-02-20
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明的氨基硅烷偶联剂改性聚磷酸铵的制备方法,涉及化工领域阻燃剂技术。本发明针对现有聚磷酸铵阻燃剂存在水中溶解度偏高、应用于阻燃塑料力学性能严重损失的问题,提供一种具有显著降低聚磷酸铵水溶性、提高聚磷酸铵膨胀阻燃高分子材料的相容性及阻燃效率的表面有机改性技术。本发明分两步进行:(1)将氨基硅烷偶联剂与去离子水按重量比例混合水解;(2)采用水解氨基硅烷偶联剂对聚磷酸铵(Ⅱ型)进行表面有机化改性处理。使得Ⅱ型聚磷酸铵的水中溶解度由1.101g/100mL H2O降到了0.434g/100mL H2O;将该改性聚磷酸铵应用于膨胀阻燃聚丙烯,断裂伸长率和拉伸强度分别提高了39.4%和8.0%。该改性聚磷酸铵可广泛应用于聚烯烃类塑料、织物、木材、纸张及涂料的膨胀阻燃。
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公开(公告)号:CN101220185A
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200810057054.6
申请日:2008-01-29
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明是一种耐高温火焰的膨胀型阻燃三元乙丙橡胶,涉及阻燃橡胶技术领域,尤其适用于建筑、交通领域重要公共场所电缆束的火灾安全防护。本发明是以三元乙丙橡胶(EPDM)为基体,添加阻燃剂及功能助剂,采用熔融共混工艺制备的一种超薄耐高温火焰膨胀型阻燃橡胶。该阻燃橡胶由下列质量百分比的组分构成:EPDM橡胶30~40%、环氧树脂4~11%、酚醛树脂1~5%、聚磷酸铵40~55%、三嗪系成炭-发泡剂7~15%、硼酸锌4~11%、玻璃微珠1~5%;二氧化钛0.5~1.0%;硅油0.5~1.5%。该阻燃橡胶热稳定性>240℃;170℃、480h加速热老化后仍有弹性;厚度0.8mm时可抗拒1200℃烃类火焰燃烧,被防护基材温度≤300℃时的耐火时间≥10min。
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公开(公告)号:CN116634786B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310914917.1
申请日:2023-07-25
申请人: 北京理工大学
摘要: 本发明属于有机太阳能电池检测技术领域,具体涉及一种电流‑电压测试用有机太阳能电池及其制备方法。公开的电流‑电压测试用有机太阳能电池,包括带有预设ITO图案的基片,其中带有预设ITO图案基片上的ITO作为阳极层,依次层叠空穴传输层、活性层、电子传输层和阴极层,形成太阳能电池。本发明中基片设计有若干个电池位置,每个电池均有独立的阴极测试位点和阳极测试位点,避免测试过程中电池之间相互影响,提高测试效率;每个电池的测试位点与电池之间的距离保持相同且距离够短;电池在基片上呈离散式均匀分布。本发明对基片利用率高、测试数据准确且平行性好,大幅度提升了电池测试效率,并有利于评估大面积范围内活性层成膜的均匀性。
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