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公开(公告)号:CN101696290A
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200910309240.9
申请日:2009-11-03
申请人: 四川剑南春(集团)有限责任公司 , 四川森普管材股份有限公司 , 四川大学
IPC分类号: C08L23/00 , C08L71/02 , C08L23/06 , C08L23/12 , C08L23/14 , C08K7/20 , C08K5/405 , C08K3/34 , C08K3/30 , F16L9/12 , F16L57/06
摘要: 本发明涉及高润滑耐磨聚烯烃材料、高润滑耐磨聚烯烃管道及其制法,属于塑料管道加工领域。本发明的目的是针对现有塑料管磨耗较大的特点,提供一种高润滑耐磨聚烯烃材料及利用该材料制备的聚烯烃耐磨塑料管。本发明高润滑耐磨聚烯烃材料包括聚烯烃和聚氧化乙烯,其中聚烯烃和聚氧化乙烯的重量配比为:聚烯烃80~99份、聚氧化乙烯1~20份。采用本发明耐磨管,其摩擦系数和磨耗量与现有聚烯烃管相比下降30-50%,接近超高分子量聚乙烯的摩擦磨损性能,仍然能保持优良的力学性能,且加工简单、施工方便,为耐磨管技术领域开辟了新的思路。
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公开(公告)号:CN101759900A
公开(公告)日:2010-06-30
申请号:CN201010300289.0
申请日:2010-01-14
申请人: 四川剑南春(集团)有限责任公司 , 四川森普管材股份有限公司 , 四川大学
摘要: 无卤阻燃抗静电聚乙烯材料、管道及其制备方法,属于塑料管道加工领域。本发明的目的是提供一种无卤阻燃抗静电聚乙烯材料及利用该材料制备的聚乙烯管道。本发明无卤阻燃抗静电聚乙烯材料由聚乙烯70~99份、EG/PE超细复合粉体1~30份、协效阻燃剂1~30份、导电炭黑1~5份于160~200℃下熔融共混挤出、造粒、干燥即得;其中所述EG/PE超细复合粉体是PE与EG采用磨盘型力化学反应器共同碾磨得到粒度为-1000目。采用本发明制备的无卤阻燃抗静电聚乙烯材料制造的无卤阻燃抗静电聚乙烯管,为无卤阻燃、阻燃效率高,综合力学性能优良,而且可较大幅度降低阻燃抗静电管材的原料成本,同时加工简单、施工方便。
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公开(公告)号:CN101759900B
公开(公告)日:2012-01-11
申请号:CN201010300289.0
申请日:2010-01-14
申请人: 四川剑南春(集团)有限责任公司 , 四川森普管材股份有限公司 , 四川大学
摘要: 无卤阻燃抗静电聚乙烯材料、管道及其制备方法,属于塑料管道加工领域。本发明的目的是提供一种无卤阻燃抗静电聚乙烯材料及利用该材料制备的聚乙烯管道。本发明无卤阻燃抗静电聚乙烯材料由聚乙烯70~99份、EG/PE超细复合粉体1~30份、协效阻燃剂1~30份、导电炭黑1~5份于160~200℃下熔融共混挤出、造粒、干燥即得;其中所述EG/PE超细复合粉体是PE与EG采用磨盘型力化学反应器共同碾磨得到粒度为-1000目。采用本发明制备的无卤阻燃抗静电聚乙烯材料制造的无卤阻燃抗静电聚乙烯管,为无卤阻燃、阻燃效率高,综合力学性能优良,而且可较大幅度降低阻燃抗静电管材的原料成本,同时加工简单、施工方便。
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公开(公告)号:CN105108991A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510466046.7
申请日:2015-07-31
申请人: 四川大学 , 四川森普管材股份有限公司
CPC分类号: B29C47/0023 , B29C47/92 , B29C2947/9259 , B29C2947/92704 , C08L23/06 , C08L2203/18 , C08L2205/025 , C08L2207/068 , F16L9/12
摘要: 本发明公开的高强度耐慢速应力开裂聚乙烯管材是先将95~99.9重量份常规聚乙烯与0.1~5重量份数均分子量≥1000000g/mol的超高分子量聚乙烯进行充分混合,然后于聚合物管旋转挤出装置中,采用芯棒单独旋转、口模单独旋转、芯棒与口模同时同向旋转或芯棒与口模同时反向旋转中任一种方式,以1~24rpm/min的转速,于熔融段温度180-260℃,口模段温度170-220℃进行熔融旋转挤出冷却定径。所得管材在80℃静液压测试条件下的环向强度为5.69~7.28MPa,且在120%标准压力下,破坏时间超过1000小时。由于本发明能提高聚乙烯分子在熔融状态下的松弛时间,有效控制串晶的形成及其在聚合物管内的排列方向,形成和定构偏离轴向的取向结构,因而大幅提高了聚乙烯管的环向强度和耐慢速应力开裂性能。
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公开(公告)号:CN105108991B
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201510466046.7
申请日:2015-07-31
申请人: 四川大学 , 四川森普管材股份有限公司
摘要: 本发明公开的高强度耐慢速应力开裂聚乙烯管材是先将95~99.9重量份常规聚乙烯与0.1~5重量份数均分子量≥1000000g/mol的超高分子量聚乙烯进行充分混合,然后于聚合物管旋转挤出装置中,采用芯棒单独旋转、口模单独旋转、芯棒与口模同时同向旋转或芯棒与口模同时反向旋转中任一种方式,以1~24rpm/min的转速,于熔融段温度180‑260℃,口模段温度170‑220℃进行熔融旋转挤出冷却定径。所得管材在80℃静液压测试条件下的环向强度为5.69~7.28MPa,且在120%标准压力下,破坏时间超过1000小时。由于本发明能提高聚乙烯分子在熔融状态下的松弛时间,有效控制串晶的形成及其在聚合物管内的排列方向,形成和定构偏离轴向的取向结构,因而大幅提高了聚乙烯管的环向强度和耐慢速应力开裂性能。
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公开(公告)号:CN118456846A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410526713.5
申请日:2024-04-29
IPC分类号: B29C55/08
摘要: 本发明提供一种基于固态拉伸技术制备高机械性能聚合物基发泡材料的方法,是将已发泡的聚合物基发泡材料经预处理为适于进行单轴固态拉伸的待加工料,然后将待加工料进行单轴固态拉伸处理,制备得到高机械性能聚合物基发泡材料。本发明创新性地将已发泡的聚合物基发泡材料与聚合物固态拉伸技术进行结合,改变材料泡孔形状及排布,形成类木质结构,能够非常显著地提高聚合物基发泡材料的机械性能,为推动聚合物基发泡材料增强技术提供更为广阔的发展空间和创新奠基。
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公开(公告)号:CN114106441B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202111364308.0
申请日:2021-11-17
申请人: 四川大学
摘要: 本发明提供一种利用废弃磷石膏和废弃交联聚乙烯制备再生制品的方法,该方法通过磨盘型固相力化学反应器,先将废弃交联聚乙烯单独碾磨粉碎为超细粉体,再对废弃磷石膏和废弃交联聚乙烯超细粉体进行共碾磨处理,最后将处理过的混合超细粉体作为基体,单独碾磨粉碎所得废弃交联聚乙烯超细粉体作为增塑剂,经过混合密炼、造粒、硫化压板加工,从而使得废弃磷石膏/废弃交联聚乙烯再生制品具有优良的加工流动性和力学性能。该制备方法具有显著更低的成本优势,具有较佳的市场前景。
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公开(公告)号:CN113416389B
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202110860008.5
申请日:2021-07-28
申请人: 四川大学
摘要: 本发明提供一种环氧基二维片状金属纳米填料的超高各向同性导热材料及其制备方法,该材料的组分主要包括环氧树脂、二维片状金属纳米填料、二维片状碳系导热填料以及稀释剂,其制备方法是将上述组分均匀混合后,将稀释剂脱除,再通过热压成型工艺制备为导热材料或制件。本发明通过两种二维片状导热填料于环氧树脂基体内搭接形成三维导热网络,实现了二维片状金属纳米填料的高效搭接与高效协同效应,大幅提高所得导热材料或制件的导热性能,且具有各向同性导热特点。
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公开(公告)号:CN111424341B
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202010252554.6
申请日:2020-04-01
申请人: 四川大学
IPC分类号: D01G11/00 , C08L29/04 , C08L89/06 , C08J5/18 , C23C18/44 , B32B9/02 , B32B9/04 , B32B27/30 , B32B27/06 , B32B27/12 , B32B7/12 , B32B27/22 , B32B27/18 , B32B33/00 , H05K9/00
摘要: 本发明公开的废弃皮革超细纤维及其与聚乙烯醇复合的高电磁屏蔽性材料和它们的制备方法,该高电磁屏蔽性材料是先将制革固体废物(LSW)加入固相力化学反应器中进行循环碾磨,然后将得到的废弃皮革超细纤维与聚乙烯醇溶混,流延成膜,再将膜片浸入化学镀溶液中进行表面镀银反应、铺平风干即可,或再粘接成多层复合材料。本发明方法不仅可将制革固体废物粉碎成超细松散的短纤维,能与聚乙烯醇很好地复合,还能保持皮革胶原纤维对电磁波的耗散作用,加之表面的镀银层的高效反射作用,使所得复合材料能够表现出优异的电磁屏蔽性能,实现了LSW的高值回收利用,且还具有操作简便、节约能源、污染小、成本低廉、易于规模化生产的优势。
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公开(公告)号:CN112795071B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110048332.7
申请日:2021-01-14
申请人: 四川大学 , 北京东方雨虹防水技术股份有限公司
摘要: 本发明提供一种利用废弃交联聚乙烯和沥青制备再生制品的方法,该方法通过利用固相力化学反应器对废弃交联聚乙烯进行碾磨处理,再利用沥青作为增塑剂进行增塑,从而使得经碾磨后所得部分解交联的废弃交联聚乙烯/沥青材料具备优良的加工流动性,适用于各类热塑加工工艺制备具备高性能的再生制品。经过沥青增塑后的废弃交联聚乙烯超细粉体,不仅可以在具有高压力的压缩力场中成型,也可适用于低剪切力场的热塑性挤出加工,制备所得再生制品都具备良好的力学性能。
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