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公开(公告)号:CN116603419A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310745173.5
申请日:2023-06-21
申请人: 山东京博石油化工有限公司 , 浙江京博聚烯烃新材料有限公司
IPC分类号: B01F27/92 , B01F27/1143 , B01F35/00 , B01D46/10
摘要: 本发明公开了一种搅拌桨,布置于搅拌釜的内部,包括搅拌桨本体、搅拌轴和滤网,搅拌桨本体与搅拌轴相连接,滤网布置于搅拌轴的顶部,且与搅拌轴垂直布置,搅拌桨本体与滤网跟随搅拌轴转动。使用时,搅拌轴带动搅拌桨本体和滤网旋转,搅拌釜的内部产生气流,气流中携带有大量粉末,布置于搅拌轴的顶部的滤网过滤气流中的粉末,使之停留于搅拌釜的内部,随后气流进入搅拌釜的出气管道,并通过出气管道进入下游设备(缓冲罐)。因为搅拌釜的截面积较大,所以滤网的面积也相应扩大,从而提高了滤网的过滤效率,使得仅有少许粉末进入出气管道,从而避免造成后续工段的缓冲罐的粉末积累,有效防止粉末堵塞出气管道和滤网。本发明还公开了一种搅拌釜。
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公开(公告)号:CN116284576A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310319478.X
申请日:2023-03-29
申请人: 浙江京博聚烯烃新材料有限公司 , 山东京博石油化工有限公司
IPC分类号: C08F255/02 , C08F222/06 , C08F255/10 , C08F220/06 , C08F222/08 , C08F212/08
摘要: 本发明属于高分子材料领域,尤其涉及一种改性聚烯烃及其制备方法。本发明提供的制备方法包括以下步骤:将聚烯烃、功能分子、引发剂和溶剂进行混合,在加压加热条件下进行反应,反应一段时间后,泄压闪蒸;完成一次或多次加压加热反应与泄压闪蒸的循环后,得到改性聚烯烃。本发明提供的制备方法通过闪蒸过程进行体系浓缩,加快了反应速率;同时,闪蒸出的馏分可作为溶剂重复使用,解决了溶剂回收困难的问题;此外,本发明的制备方法的改性反应过程可以贯穿包括闪蒸、脱挥和挤出在内的整个过程,使得反应能够充分完成。本发明提供的制备方法克服了传统溶液改性法存在的反应时间长、溶剂回收困难等固有缺点,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116429722A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310319476.0
申请日:2023-03-29
申请人: 浙江京博聚烯烃新材料有限公司 , 山东京博石油化工有限公司
IPC分类号: G01N21/3563
摘要: 本发明属于化学分析领域,尤其涉及一种聚烯烃接枝物接枝率的测量方法,包括以下步骤:a)获得工作曲线,具体过程如下:在引发剂存在下接枝单体与聚烯烃在溶剂中进行化学接枝反应,根据反应前后反应物与产物之间的定量关系计算得到聚烯烃接枝物的接枝率;对聚烯烃接枝物进行红外光谱分析得到分析结果;进一步得到一系列不同配比的接枝单体与聚烯烃所制备的聚烯烃接枝物以及与之对应的接枝率和红外光谱分析结果;拟合接枝率‑红外光谱分析结果的工作曲线;b)对聚烯烃接枝物待测样品进行红外光谱分析,根据得到的红外光谱分析结果与所述工作曲线,得到聚烯烃接枝物待测样品的接枝率。本发明提供的测量方法操作简单,具有良好的准确率和稳定性。
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公开(公告)号:CN116377652A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310413611.8
申请日:2023-04-18
申请人: 浙江京博聚烯烃新材料有限公司 , 山东京博石油化工有限公司
摘要: 本发明提供了一种亲水改性聚丙烯无纺布。本发明提供的亲水改性聚丙烯无纺布,功能单体的接枝率较高,加上功能单体的自聚组分,得到的亲水改性聚丙烯无纺布具备更强的亲水性。并且,在溶剂当中加入非反应型无机物或有机物助剂后使得混合更加均匀,产品批次更加稳定,对设备无特殊要求。因此,相比传统表面处理法,本发明的亲水效果更加持久。
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公开(公告)号:CN117024791A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310990113.X
申请日:2023-08-08
申请人: 浙江京博聚烯烃新材料有限公司 , 山东京博聚烯烃新材料有限公司
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,尤其涉及一种弹性体微纳颗粒、其制备方法及应用。所述弹性体微纳颗粒的制备方法包括以下步骤:A)将弹性体、交联引发剂、有机溶剂和含有乳化剂的水溶液混合后,乳化,进行交联反应;B)除去水和有机溶剂,得到弹性体微纳颗粒。与现有技术相比,本发明将弹性体溶解到有机溶剂中,使乳液油相的流动性增加,更易被乳化;弹性体在乳液的溶剂颗粒中交联后,颗粒与颗粒之间联结性降低;除去水和有机溶剂后,颗粒之间不会聚并,且弹性体在原乳液颗粒尺寸的基础上进一步收缩,最终形成弹性体微纳颗粒。本发明提供的制备方法操作简单,无需投入高能辐射及喷雾干燥设备,成本较低。
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公开(公告)号:CN115160468B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210962111.5
申请日:2022-08-11
申请人: 浙江京博聚烯烃新材料有限公司
IPC分类号: C08F210/00 , C08F2/34
摘要: 本申请涉及烯烃聚合技术领域,公开了一种用于制备共聚组成可控的聚烯烃材料的聚合方法,包括:在尾气线中,从位于气相聚合反应器顶部的稀相区中取出含有气相聚合反应器中气相组分的尾气;在尾气进入在线密度黏度计后,将在线密度黏度计的测定结果传送至DCS,确定气相聚合反应器内的气相组成;同时将尾气线上的科里奥利质量流量控制器的流量读数和各进气管线上的单体科里奥利质量流量控制器的测定结果传送至DCS;通过DCS输出各聚合单体的消耗速率,并计算共聚物的瞬时共聚组成。这样可以保证气相组成检测、各聚合单体瞬时消耗速率监测、反馈调节各聚合单体进气的快速与准确性,实现共聚物瞬时共聚组成的高精度实时控制,且实施成本低。
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公开(公告)号:CN115160473B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202210961174.9
申请日:2022-08-11
申请人: 浙江京博聚烯烃新材料有限公司
IPC分类号: C08F210/16 , C08F210/06 , C08F210/08 , C08F2/00 , C08F2/34 , G01N9/00 , G01N11/00 , G01N25/20
摘要: 本申请涉及烯烃聚合技术领域,公开了一种基于传感器阵列和人工神经网络的烯烃四元气相共聚方法,包括:采集反应器内不同混合气组成下对应的在线密度黏度计的密度读数、黏度读数和热导检测器的读数,得到样本数据集;建立并训练基于人工神经网络的反应器内气相组成检测模型;将训练好的模型嵌入至DCS中,对烯烃四元气相共聚合时反应器内气相组成进行线上实时检测;根据实时气相组成,通过质量衡算对各聚合单体的瞬时消耗速率进行监测;根据监测的瞬时消耗速率,对共聚物瞬时共聚组成进行控制。这样能够对反应器内气相组成进行线上实时、精确检测,实现对各聚合单体瞬时消耗速率的监测,以及对共聚物瞬时共聚组成的高精度实时控制,且成本低。
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公开(公告)号:CN115160473A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210961174.9
申请日:2022-08-11
申请人: 浙江京博聚烯烃新材料有限公司
IPC分类号: C08F210/16 , C08F210/06 , C08F210/08 , C08F2/00 , C08F2/34 , G01N9/00 , G01N11/00 , G01N25/20
摘要: 本申请涉及烯烃聚合技术领域,公开了一种基于传感器阵列和人工神经网络的烯烃四元气相共聚方法,包括:采集反应器内不同混合气组成下对应的在线密度黏度计的密度读数、黏度读数和热导检测器的读数,得到样本数据集;建立并训练基于人工神经网络的反应器内气相组成检测模型;将训练好的模型嵌入至DCS中,对烯烃四元气相共聚合时反应器内气相组成进行线上实时检测;根据实时气相组成,通过质量衡算对各聚合单体的瞬时消耗速率进行监测;根据监测的瞬时消耗速率,对共聚物瞬时共聚组成进行控制。这样能够对反应器内气相组成进行线上实时、精确检测,实现对各聚合单体瞬时消耗速率的监测,以及对共聚物瞬时共聚组成的高精度实时控制,且成本低。
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公开(公告)号:CN115166162A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210962113.4
申请日:2022-08-11
申请人: 浙江京博聚烯烃新材料有限公司
摘要: 本申请涉及烯烃聚合反应动力学监测技术领域,公开了一种烯烃三元气相共聚动力学实时监测装置及其监测方法,包括:气相聚合反应器,连接在反应器底部的进料线,连接在反应器顶部的尾气线;在尾气线上串联的科里奥利质量流量控制器和热导检测器;分别与进料线连接的三个单体科里奥利质量流量控制器;分布式计算机控制系统,用于接收科里奥利质量流量控制器的流量、密度读数和热导检测器的读数以及各单体科里奥利质量流量控制器的流量读数,输出反应器中气相组成和各聚合单体的消耗速率。这样可以保证气相组成检测方法建立与实施、各聚合单体进出反应器速率与瞬时消耗速率监测的准确性,实现烯烃三元气相共聚动力学的高精度实时监测,并降低成本。
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公开(公告)号:CN115160468A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210962111.5
申请日:2022-08-11
申请人: 浙江京博聚烯烃新材料有限公司
IPC分类号: C08F210/00 , C08F2/34
摘要: 本申请涉及烯烃聚合技术领域,公开了一种用于制备共聚组成可控的聚烯烃材料的聚合方法,包括:在尾气线中,从位于气相聚合反应器顶部的稀相区中取出含有气相聚合反应器中气相组分的尾气;在尾气进入在线密度黏度计后,将在线密度黏度计的测定结果传送至DCS,确定气相聚合反应器内的气相组成;同时将尾气线上的科里奥利质量流量控制器的流量读数和各进气管线上的单体科里奥利质量流量控制器的测定结果传送至DCS;通过DCS输出各聚合单体的消耗速率,并计算共聚物的瞬时共聚组成。这样可以保证气相组成检测、各聚合单体瞬时消耗速率监测、反馈调节各聚合单体进气的快速与准确性,实现共聚物瞬时共聚组成的高精度实时控制,且实施成本低。
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