-
公开(公告)号:CN117727388A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311146831.5
申请日:2023-09-06
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 , 上海金发科技发展有限公司
摘要: 本申请涉及一种材料中磷酸根离子的含量及分布的模型构建方法和检测方法。所述材料中磷酸根离子的含量及分布的模型构建方法,包括如下步骤:取材料的测试样;将所述测试样置于纯水中,于不同温度条件下进行提取处理;检测提取处理所得的提取液中的磷酸根离子的浓度;根据检测所得的磷酸根离子的浓度以及Fick第一定律、Fick第二定律计算磷酸根离子向外扩散的扩散系数值;根据检测所得的磷酸根离子的浓度以及Fick第一定律、Fick第二定律构建材料中磷酸根离子的含量及分布的模型,采用所述扩散系数值对所述模型进行验证。上述模型构建方法构建获得的模型检测准确性高,适用于磷酸盐类阻燃剂的阻燃效果评估。
-
公开(公告)号:CN118777050A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202310379822.4
申请日:2023-04-10
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司
IPC分类号: G01N3/08
摘要: 本发明公开了一种塑性起始点的计算方法及装置,所述方法包括:以预设速率对待测试弹塑性固体的第一试样进行拉伸测试,得到拉伸弹性模量;根据拉伸弹性模量和真实应力应变曲线,结合第一公式计算得到在塑性应变为零的条件下对应的弹性极限工程应力值;根据预设速率和弹性极限工程应力值,对待测试弹塑性固体的第二试样进行拉伸测试,得到瞬时不可恢复的工程应变值;根据瞬时不可恢复的工程应变值和第一公式,计算得到待测试弹塑性固体材料的塑性起始点。采用本发明有效提高了确定弹塑性固体材料的塑性起始点的精度。
-
公开(公告)号:CN118290933A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410303859.3
申请日:2024-03-18
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司 , 金发科技股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于聚酰胺基材的三聚氰胺标准物质及其制备方法和应用,属于标准物质制备技术领域。本发明提供的三聚氰胺标准物质包括以下重量份的组分:聚酰胺树脂89‑99份、三聚氰胺氰尿酸盐1‑10份、抗氧剂0.05‑0.35份、润滑剂0.1‑1.1份;所述聚酰胺树脂的相对粘度≤2.55;所述抗氧剂为亚磷酸酯类抗氧剂、受阻酚类抗氧剂中的至少一种;所述润滑剂为聚乙烯蜡;所述聚乙烯蜡于140℃下的表观粘度为550‑660cps。本发明提供的三聚氰胺标准物质中的三聚氰胺含量在300‑1000mg/kg范围内时都具有优异的稳定性,并且得到的标准物质的样品内和样品间无显著差异。
-
公开(公告)号:CN116822681A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211730675.2
申请日:2022-12-30
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司
IPC分类号: G06Q10/04 , G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G06F17/18 , G06F18/214
摘要: 本发明公开了一种改性塑料碳排放预测值的计算方法及装置,所述方法包括:从改性塑料产品的碳排放影响因素中获取再生料比例系数和能源消耗比例系数;对再生料比例系数和能源消耗比例系数进行线性拟合,生成改性塑料碳排放预测模型;将再生料比例的实际增加值与能耗比例的实际降低值输入至改性塑料碳排放预测模型中,以使改性塑料碳排放预测模型计算得到改性塑料碳排放预测值。采用本发明提高了对于改性塑料碳排放预测值的计算精度。
-
公开(公告)号:CN116253654A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310184453.3
申请日:2023-02-27
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司
IPC分类号: C07C227/20 , C07C227/40 , C07C229/08 , C07C209/48 , C07C211/12
摘要: 本发明公开了一种6‑氨基己酸的制备方法,涉及6‑氨基己酸制备技术领域。本发明提供了一种6‑氨基己酸的制备方法,制备方法如下:(1)将尼龙6和催化剂混合均匀,微波加热水解得到6‑氨基己酸溶液;所述催化剂为磷酸盐酸混合物或磷酸硫酸混合物;其中,尼龙6以分子当中最小重复单元为单个分子进行计算,尼龙6的最小重复单元总摩尔量:催化剂的摩尔量的比例为1:(0.5‑3);所述加热反应的温度为200‑300℃,加热反应的压力为1.5‑8.5Mpa,加热反应的时间为20‑120min;(2)将所述6‑氨基己酸溶液减压蒸馏后,得到所述6‑氨基己酸。
-
公开(公告)号:CN116189833A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310425851.X
申请日:2023-04-20
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司
IPC分类号: G16C60/00
摘要: 本发明公开了一种高分子材料及其制品的碳排放量计算方法及装置,包括:根据物质流分析方法将高分子材料及其制品的历史碳排放总值进行划分,生成不同的碳排放模块;根据不同的碳排放模块,计算相应的碳排放贡献度等级后,根据碳排放贡献度等级建立多级计算模型;将高分子材料及其制品的原料用量数据和能源用量数据输入至多级计算模型中,以使多级计算模型计算得到高分子材料及其制品的碳排放量。采用本发明能够有效提高对于高分子材料及其制品的碳排放量的计算效率。
-
公开(公告)号:CN116148098A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310173312.1
申请日:2023-02-28
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种用于低温冲击性能检测的标准样品及其制备方法,涉及标准样品技术领域。本发明所述用于低温冲击性能检测的标准样品包含如下重量份的成分:高抗冲聚苯乙烯50‑90份、线性低密度聚乙烯10‑30份、相容剂1‑10份、滑石粉1‑10份、助剂0.3‑5份;所述滑石粉为D50粒径为0.5‑2μm的滑石粉和D50粒径为5‑8.5μm的滑石粉的复配物。本发明通过实验发现,当选用两种粒径的滑石粉复配时,样品的尺寸稳定性可以得到大幅提升,进一步改善所述材料的均匀性和稳定性,适合作为低温冲击性能检测用的标准样品。
-
公开(公告)号:CN115639354A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211645479.5
申请日:2022-12-21
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司
IPC分类号: G01N33/44 , G01N27/626 , G01N30/88 , G01N5/04 , G01N21/84 , G01N23/223 , G01N23/2251 , G01N21/3563 , G16C20/20 , G16C20/70 , G16C20/90 , G16B20/40 , G16B30/10 , G16B40/20 , G16B50/00 , G16B50/10 , G06F16/903 , G06F18/22 , G06F18/2413
摘要: 本发明公开了一种海洋塑料识别方法及装置,所述方法包括:根据待识别塑料样品获取相应的海洋塑料相似度、海洋塑料图谱匹配度和元素含量;根据海洋塑料相似度、海洋塑料图谱匹配度和元素含量,结合KNN算法初次判定待识别塑料样品为非海洋塑料时,获取待识别塑料样品的海洋细菌总含量;根据海洋细菌总含量和KNN算法,计算海洋细菌总含量的归属数据点;当海洋细菌总含量的归属数据点中,归属于海洋塑料的数据点的数量大于归属于非海洋塑料的数据点的数量时,判定待识别塑料样品为海洋塑料。采用本发明所提出的海洋塑料识别方法及装置提高了对于海洋塑料的识别精度。
-
公开(公告)号:CN115616205A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211646076.2
申请日:2022-12-21
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司
IPC分类号: G01N33/44 , G01N30/88 , G01N31/16 , G01N5/04 , G01N23/223 , G01N21/3563 , G16C60/00 , G16C20/20 , G16C20/70 , G16C20/90
摘要: 本发明公开了一种高抗冲聚苯乙烯再生料的鉴别方法及系统,包括获取高抗冲聚苯乙烯HIPS样品;对HIPS样品进行样品分析,得到多种分析结果数据,分析结果数据包括表征共混组分含量的第一分析数据、表征降解程度的第二分析数据和表征低分子量化合物的第三分析数据,样品分析包括加速因子试验分析;对分析结果数据与HIPS数据库中的特征数据进行对比,确定每种分析结果数据对应的特征数据,HIPS数据库基于多种来源的HIPS塑料构建得到;利用多变量决策树算法,根据多种特征数据,对HIPS样品进行鉴别,确定HIPS样品的再生料情况和来源情况。实现对不同再生料含量的HIPS以及再生料来源的快速准确鉴别。
-
公开(公告)号:CN118594044A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410507414.7
申请日:2024-04-25
申请人: 国高材高分子材料产业创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种复杂PPE合金体系中树脂组分的分离方法。所述方法包括以下步骤:S1采用测试方法对复杂PPE合金体系中树脂组分进行定性分析,以明确复杂PPE合金体系中含有的树脂组分;复杂PPE合金体系包括PPE树脂,以及PP、SEBS、PS中的至少一种树脂;S2将第一良溶剂和复杂PPE合金混合溶解,得溶解液;S3根据步骤S1的定性分析结果,将步骤S2溶解液采用连续溶剂法依次将复杂PPE合金体系中的对应的树脂组分分离沉淀。所述方法能够将复杂PPE合金体系中的不同树脂组分进行有效分离,并进而实现多种树脂组分的定性定量分析,且树脂组分具有较高的回收率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-