一种桥梁支座用高分子滑移材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113278212A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110556145.X

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明涉及一种桥梁支座用高分子滑移材料及其制备方法。桥梁支座用高分子滑移材料,由超高分子量聚乙烯和填充改性剂制备而成,所述填充改性剂选自多晶莫来石纤维,所述多晶莫来石纤维的含量为超高分子量聚乙烯的1.0wt%~20.0wt%。与现有技术相比,本发明使用超高分子量聚乙烯,并引入表面改性的无机填料以提升滑移材料的表面硬度及耐磨性,同时解决了填料的加入造成滑移材料力学性能下降的问题。通过表面改性剂、无机填料组分的设计和调配,综合提升滑移材料的使用性能,应用于桥梁支座,具有较高的承载能力、优异的摩擦磨损性能,有效延长桥梁支座的使用寿命。

    研究剪切作用下本体自由基聚合反应动力学的装置及方法

    公开(公告)号:CN112058204A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010999753.3

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明涉及研究剪切作用下本体自由基聚合反应动力学的装置及方法,属于高分子化学技术领域。包括同心圆筒反应釜,同心圆筒反应釜由圆柱状转轴和圆柱状筒体组成,圆柱状转轴位于圆柱状筒体内,圆柱状转轴外接电机,电机用于驱动圆柱状转轴在圆柱状筒体内转动,以提供圆柱状筒体内溶液的均匀剪切环境;圆柱状筒体上设置有进料口、排气口及多个取样口,进料口用于单体和引发剂的进料,多个取样口分别通过管道与取样容器连接,取样容器用于接收聚合反应后的聚合溶液,同心圆筒反应釜在反应期间置于油浴加热装置中。本发明装置能提供精确剪切速率及精准温控,从而可以研究剪切作用下本体自由基聚合反应动力学。

    一种聚R-吲哚蓝光吸收剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111620885A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010616671.6

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种聚R-吲哚蓝光吸收剂及其制备方法与应用。聚R-吲哚蓝光吸收剂是由R-吲哚通过自由基氧化法得到的系列低聚物的混合物。该聚R-吲哚蓝光吸收剂对紫外和400-480nm的短波蓝光波段具有较强的吸收能力,并且对500nm以上的可见光具有极高的透过能力。此外,在非极性溶剂和树脂单体中具有较好的溶解性,适合应用于树脂眼镜片、高分子材料薄膜以及涂层。

    聚烯烃抗菌母粒及其制备和用于制备抗菌缩聚物的应用

    公开(公告)号:CN110128667A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910424256.8

    申请日:2019-05-21

    Abstract: 本发明涉及聚烯烃抗菌母粒及其制备和用于制备抗菌缩聚物的应用。本发明制备了一种胍盐低聚物,通过将胍盐低聚物接枝到聚烯烃分子链中,得到聚烯烃抗菌母粒,达到长时间抗菌和非浸出目的,然后将聚烯烃抗菌母粒与缩聚物熔融共混,提供一种长效抗菌的抗菌缩聚物。与现有技术相比,本发明制备的抗菌聚酯、或抗菌尼龙、或抗菌聚合物合金具有非溶出性、长效和快速的杀灭细菌的效果。该技术方案简单灵活易操作,利用熔融反应和熔融共混方法,制备过程可以不涉及溶剂,无污染,无毒,环境友好,易于大规模工业制备。

    一种氟塑料与橡胶的粘合方法

    公开(公告)号:CN108117845A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711330123.1

    申请日:2017-12-13

    Abstract: 本发明涉及一种氟塑料与橡胶的粘合方法,包含如下步骤:(1)将催化剂、处理剂和溶剂配制成处理液;(2)将表面清洁的氟塑料置于处理液中,在70-140℃温度下处理1-30min,然后取出清洗后晾干;(3)将处理后的氟塑料与橡胶复合在一起,在橡胶硫化过程中实现粘合。与现有技术相比,本发明的粘合方法解决了氟塑料与橡胶的粘合问题,方法简单、适用性广,不影响橡胶性能,同时对于氟塑料与橡胶的粘合效果好,粘合强度高。

    泡沫炭层表观强度的表征方法

    公开(公告)号:CN102768154B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201210282714.7

    申请日:2012-08-09

    Abstract: 一种泡沫炭层表观强度的表征方法,是在常用的材料压缩测试仪器的下压装置下表面居中加装或替换一个探头,选择泡沫炭层表面的不同位置进行测试,根据测试得到的压力计算该处泡沫炭层表面所能承受的压强,并计算多次测量的平均压强,用该平均压强表征泡沫炭层的表观强度。本发明的表征方法由压力法改为压强法,即通过在原有材料压缩测试仪器的下压装置下表面居中加装或替换一个探头,能将压缩测试的接触面积缩小到不受炭层形状的影响,因而本发明与原有表征方法相比,其测量结果准确度和重复性显著提高,可为膨胀型阻燃材料的研究提高可靠的分析手段。

    一种水凝胶微粉及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118725352A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410932253.6

    申请日:2024-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于环氧树脂的水凝胶微粉及其制备和应用。水凝胶微粉由70‑99份的水溶性聚合物,1‑30份的胍盐聚合物,1‑30份(交联剂的重量份数以水溶性聚合物和胍盐聚合物的总量100份作为基准)的交联剂制备而成。水凝胶微粉的制备方法包括:将水溶性聚合物和胍盐聚合物分别用水溶解后制成溶液,按比例混合得到混合液,将混合液在油性溶剂中分散后用交联剂交联混合液,得到水凝胶粒子,然后经过滤、清洗和干燥后,得到水凝胶微粉。将水凝胶微粉混入环氧树脂中再一起形成涂层,或将水凝胶微粉分散在环氧树脂涂层表面,与环氧树脂涂层一起固化,得到与环氧树脂涂层结合牢固、抗菌、抗藻类黏附、机械强度高的水凝胶涂层。

Patent Agency Ranking