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公开(公告)号:CN116640388A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310743550.1
申请日:2023-06-21
摘要: 本发明提供了一种粉煤灰复合材料、其制备方法及其应用。粉煤灰复合材料包括:基料,基料包括均聚聚丙烯粉料、抗氧剂和吸酸剂,基料在粉煤灰复合材料中的重量含量为45‑87%;其中,均聚聚丙烯粉料在基料中的重量含量为99.6‑99.87%,抗氧剂在基料中的重量含量为0.1‑0.3%,吸酸剂在基料中的重量含量为0.03‑0.1%;相容剂,相容剂包括溶解于丙酮的马来酸酐和过氧化二异丙苯的混合溶液,相容剂在粉煤灰复合材料中的重量含量为3‑10%;粉煤灰,粉煤灰在粉煤灰复合材料中的重量含量为5‑45%。利用相容剂与粉煤灰在上述配比下可得刚性及耐热性较好的改性聚丙烯材料,且降低了制备改性聚丙烯材料的成本。
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公开(公告)号:CN220584591U
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202321585516.8
申请日:2023-06-20
摘要: 本实用新型提供了一种恒湿装置,恒湿装置包括:支撑架,包括多个支撑杆,多个支撑杆围成操作腔;湿度调节件,设置在操作腔内;透气膜,罩设在支撑架的外侧,透气膜具有操作口;开闭件,设置在操作口处,开闭件具有打开操作口的打开状态及关闭操作口的关闭状态,开闭件能够在打开状态和关闭状态之间切换。通过本申请提供的技术方案,可以实现快速、准确、便捷恒湿,适用范围宽;可以根据实验设备的大小规模进行灵活组装,搭建时间短,成本低,实现了恒湿装置的灵活移动,可以在已建好的实验室中进行灵活应用;达到稳定恒湿状态所需时间短,物料及能源消耗少,清洁高效,能够解决相关技术中的恒温恒湿室的建设周期长且成本高的问题。
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公开(公告)号:CN118667249A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410862838.5
申请日:2024-06-28
申请人: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
摘要: 本发明提供了一种用于塑料制品的复合材料及其制备方法。按重量份计,该复合材料包括10~55份改性粉煤灰、25~45份聚乙烯过渡料和20~45份聚丙烯过渡料;改性粉煤灰由粉煤灰经酸洗、硅烷偶联剂和表面活性剂处理后得到。相比于采用传统的聚乙烯合格产品和聚丙烯合格产品,本申请提供的上述复合材料可以显著降低成本,其中,粉煤灰为废弃物,能够提高粉煤灰的回收利用率,从而减少粉煤灰对环境的污染并提高上述两种过渡料的再利用价值。相比于其它范围,将改性粉煤灰、聚乙烯过渡料和聚丙烯过渡料的重量份数限定在上述范围内有利于提高复合材料的力学性能等综合性能,实现复合材料的刚性和韧性平衡。
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公开(公告)号:CN114410016B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202111552607.7
申请日:2021-12-17
申请人: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
摘要: 本发明涉及聚丙烯技术领域,具体涉及聚丙烯组合物、制备增韧抗冲共聚聚丙烯树脂的方法和增韧抗冲共聚聚丙烯树脂及其应用,所述聚丙烯组合物包含100重量份的共聚聚丙烯、0.01‑0.2重量份的成核剂和0.1‑3重量份的性能改进剂;所述性能改进剂包含咪唑固化的环氧树脂和过氧化物。本发明提供的共聚聚丙烯树脂在常温下的缺口冲击强度高达10kJ/m2,‑20℃下的缺口冲击强度高达5.3kJ/m2,230℃、载荷2.16kg条件下的熔体流动速率高达43g/10min,具有流动性好、韧性高的优点,能够直接用于生产日用品、汽车和家电等产品。
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公开(公告)号:CN114410016A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111552607.7
申请日:2021-12-17
申请人: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
摘要: 本发明涉及聚丙烯技术领域,具体涉及聚丙烯组合物、制备增韧抗冲共聚聚丙烯树脂的方法和增韧抗冲共聚聚丙烯树脂及其应用,所述聚丙烯组合物包含100重量份的共聚聚丙烯、0.01‑0.2重量份的成核剂和0.1‑3重量份的性能改进剂;所述性能改进剂包含咪唑固化的环氧树脂和过氧化物。本发明提供的共聚聚丙烯树脂在常温下的缺口冲击强度高达10kJ/m2,‑20℃下的缺口冲击强度高达5.3kJ/m2,230℃、载荷2.16kg条件下的熔体流动速率高达43g/10min,具有流动性好、韧性高的优点,能够直接用于生产日用品、汽车和家电等产品。
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公开(公告)号:CN113248535B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202110426443.7
申请日:2021-04-20
申请人: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 中国科学院化学研究所
发明人: 焦洪桥 , 李化毅 , 李刚健 , 李倩 , 袁炜 , 罗志 , 张玉柱 , 李彦鹏 , 王林 , 乃国星 , 姚强 , 张彤辉 , 张利军 , 王立凯 , 蒋生祥 , 黄河 , 张彩霞 , 胡琳 , 曾祥国 , 王健 , 王伟 , 李丽英 , 王齐
IPC分类号: C07F7/18 , C08F4/626 , C08F10/00 , C08F110/06
摘要: 本发明涉及烯烃聚合领域,公开了硅杂1,3‑二醚化合物及其制备方法、烯烃聚合催化剂及烯烃聚合方法。所述硅杂1,3‑二醚化合物具有式I所示的结构:式I中,R1和R2相同或不同,各自独立地为C1‑C10的链烷基、C3‑C12的环烷基和C6‑C20的芳基中的任意一种;R3、R4、R5、R5和R6相同或不同,各自独立地为氢、卤素基团、C1‑C10的链烷基、C3‑C12的环烷基和C6‑C20的芳基中的任意一种;R7和R8相同或不同,各自独立地为C1‑C5的链烷基中的任意一种。本发明的硅杂1,3‑二醚化合物作为烯烃聚合催化剂的外给电子体使用,能以更高的催化活性制备具有高熔融指数的聚烯烃,从而能有效地提高聚合效率,具有广泛的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN113248793A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110433944.8
申请日:2021-04-21
申请人: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 上海化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于聚乙烯无卤阻燃‑抗静电‑稳定剂组合物,以质量百分含量为基准,所述组合物包含以下组分:组分A:40~70wt%的表面修饰的焦磷酸哌嗪和/或表面修饰的焦磷酸哌嗪聚合物;组分B:25~35wt%的含磷促进剂;组分C:0.1~14wt%的抗静电剂;组分D:0~10wt%的纳米分散剂;组分E:0~5wt%的疏水助剂;组分F:0~5wt%的光稳定剂;组分G:0~5wt%的高耐磨助剂。该组合物制备的聚乙烯复合材料,不仅可以可靠的满足UL94V‑0级,同时在抗静电性能方面表现优异,耐光老化性好。更值得注意的是,所制备的阻燃抗静电复合材料的外观光滑、耐磨性高、物理性能保持良好,可以满足矿用领域复合材料标准要求。
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公开(公告)号:CN113248793B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110433944.8
申请日:2021-04-21
申请人: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 上海化工研究院有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于聚乙烯无卤阻燃‑抗静电‑稳定剂组合物,以质量百分含量为基准,所述组合物包含以下组分:组分A:40~70wt%的表面修饰的焦磷酸哌嗪和/或表面修饰的焦磷酸哌嗪聚合物;组分B:25~35wt%的含磷促进剂;组分C:0.1~14wt%的抗静电剂;组分D:0~10wt%的纳米分散剂;组分E:0~5wt%的疏水助剂;组分F:0~5wt%的光稳定剂;组分G:0~5wt%的高耐磨助剂。该组合物制备的聚乙烯复合材料,不仅可以可靠的满足UL94V‑0级,同时在抗静电性能方面表现优异,耐光老化性好。更值得注意的是,所制备的阻燃抗静电复合材料的外观光滑、耐磨性高、物理性能保持良好,可以满足矿用领域复合材料标准要求。
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公开(公告)号:CN113248535A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110426443.7
申请日:2021-04-20
申请人: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 , 中国科学院化学研究所
发明人: 焦洪桥 , 李化毅 , 李刚健 , 李倩 , 袁炜 , 罗志 , 张玉柱 , 李彦鹏 , 王林 , 乃国星 , 姚强 , 张彤辉 , 张利军 , 王立凯 , 蒋生祥 , 黄河 , 张彩霞 , 胡琳 , 曾祥国 , 王健 , 王伟 , 李丽英 , 王齐
IPC分类号: C07F7/18 , C08F4/626 , C08F10/00 , C08F110/06
摘要: 本发明涉及烯烃聚合领域,公开了硅杂1,3‑二醚化合物及其制备方法、烯烃聚合催化剂及烯烃聚合方法。所述硅杂1,3‑二醚化合物具有式I所示的结构:式I中,R1和R2相同或不同,各自独立地为C1‑C10的链烷基、C3‑C12的环烷基和C6‑C20的芳基中的任意一种;R3、R4、R5、R5和R6相同或不同,各自独立地为氢、卤素基团、C1‑C10的链烷基、C3‑C12的环烷基和C6‑C20的芳基中的任意一种;R7和R8相同或不同,各自独立地为C1‑C5的链烷基中的任意一种。本发明的硅杂1,3‑二醚化合物作为烯烃聚合催化剂的外给电子体使用,能以更高的催化活性制备具有高熔融指数的聚烯烃,从而能有效地提高聚合效率,具有广泛的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN210874819U
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201921164012.2
申请日:2019-07-23
申请人: 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
摘要: 本实用新型涉及空分装置领域,公开了一种控制空分装置入口二氧化碳含量的装置以及空分装置,所述装置包括空冷塔、二氧化碳监控单元、第一阀门、第二阀门、第三阀门、二氧化碳吸收单元和纯化系统;所述空冷塔的出口通过管线与二氧化碳监控单元连通,并分别经第一阀门、第二阀门与二氧化碳吸收单元和纯化系统连接;所述二氧化碳吸收单元经第三阀门与纯化系统连接;所述二氧化碳监控单元用于监测空冷塔出口的二氧化碳浓度,并控制第一阀门、第二阀门、第三阀门的状态。所述装置能够控制进入空分装置的二氧化碳浓度,避免二氧化碳浓度波动导致空分装置负荷增加、纯化系统中分子筛寿命降低。
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