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公开(公告)号:CN110105693A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910454537.8
申请日:2019-05-29
Applicant: 山东金潮新型建材股份有限公司 , 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种改性碳酸钙填充料提高PVC力学性能的制备方法,包括以下质量份的成分:聚氯乙烯管材树脂100份,改性碳酸钙20-60份,热稳定剂3-5份,增韧剂4-7份,增塑剂5-15份,ACR 0.5-1.2份,硬脂酸0.5-1,润滑剂0.2-0.8,抗氧剂0.4-1,光稳定剂0.2-0.4份,钛白粉2.0-10.0份。所述改性碳酸钙为聚氨酯预聚体改性的碳酸钙,包括碳酸钙100份、聚氨酯预聚体0.2-1份、丙酮和/或四氢呋喃(THF)1-2份,经高混机进行预混后作为填料加工制备PVC管材。制备的PVC管材具有较高强度、较高韧性、稳定性好等优点,其加工工艺简单、成本较为低廉,市场前景广阔。
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公开(公告)号:CN116178796B
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202310168793.7
申请日:2023-02-27
Applicant: 山东高速路用新材料技术有限公司 , 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南道尔道新材料科技有限公司 , 济南大学
IPC: C08K9/10 , C08K3/06 , C08K7/24 , C08L95/00 , C08L53/02 , C08K5/40 , C08K3/26 , C08K5/39 , C08K3/22 , C08K5/47
Abstract: 本发明涉及沥青改性技术领域,尤其涉及一种包覆型硫化剂、沥青稳定剂及其制备方法和应用。该包覆型硫化剂采用微交联壳材、双亲材料制备,壳材残留物相当于填料穿插在橡胶基体中,小粒径效应及双亲效应对橡胶具有一定的补强效果和稳定效果,在硫化胶中起到了物理交联点的作用;硫磺可实现缓慢释放,不仅有效杜绝沥青与聚合物的过度交联,且促使沥青与聚合物的交联反应更加充分,提升了沥青性能,改善了其存储稳定性,防止离析、延缓了其性能衰减。
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公开(公告)号:CN114920953B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210744612.6
申请日:2022-06-27
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明提供一种pH响应性抗菌胶束及其制备方法和用途,属于高分子抗菌材料技术领域。其制备方法包括以下步骤:(1)将抗菌丙烯酸酯单体和pH响应性丙烯酸酯单体通过聚合反应得到聚丙烯酸酯抗菌共聚物;(2)将步骤(1)得到的聚丙烯酸酯抗菌共聚物溶于良溶剂中,配成溶液,然后向该溶液中加入不良溶剂进行自组装,去除溶剂得到抗菌胶束。本发明的制备方法反应条件相对温和,操作简单,样品产率高,可以大规模生产。所制备的pH响应性抗菌胶束具有清除成熟生物膜、抑制新的生物膜形成的能力,可以有效防止细菌的传播,在医药、生物、卫生、食品等领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN116874716B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311075156.1
申请日:2023-08-24
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种萜烯型环氧聚氨酯预聚体的制备方法及所得产品和在沥青改性中的应用,将α‑松油烯、马来酸酐、催化剂和极性溶剂混合后进行反应,生成萜烯马来酸酐化合物;将环氧氯丙烷与萜烯马来酸酐化合物在极性溶剂中加入催化剂进行反应,生成萜烯型环氧树脂;向萜烯型环氧树脂中加入异氰酸酯,反应得到萜烯型环氧聚氨酯预聚体。本发明萜烯型环氧聚氨酯预聚体可以在沥青中原位形成聚氨酯,聚氨酯既起到了骨架作用,又起到了与骨料的粘结作用,经本发明聚氨酯改性后的改性沥青具有良好的路用性能。此外,本发明最大限度地替代了不可再生材料,具有低碳、绿色环保、原料可再生、可生物降解等特性。
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公开(公告)号:CN116041646B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310096877.4
申请日:2023-02-10
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种超支化胺基功能化硅溶胶改性阳离子水性聚氨酯的制备方法,包括以下步骤:将硅溶胶和含有胺基的硅烷偶联剂进行反应,得到表面含有胺基的硅溶胶,然后加入丙烯酸酯类化合物进行反应,然后加入多胺类化合物进行反应,得到超支化胺基功能化硅溶胶;将所得超支化胺基功能化硅溶胶、水性聚氨酯和水混合,高速剪切乳化,得到超支化胺基功能化硅溶胶改性阳离子水性聚氨酯乳液,该乳液的稳定性最高可到6个月以上,形成的胶膜的拉伸强度、硬度、耐水性、耐热性和化学稳定性等都较优异。
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公开(公告)号:CN116178796A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310168793.7
申请日:2023-02-27
Applicant: 山东高速路用新材料技术有限公司 , 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南道尔道新材料科技有限公司 , 济南大学
IPC: C08K9/10 , C08K3/06 , C08K7/24 , C08L95/00 , C08L53/02 , C08K5/40 , C08K3/26 , C08K5/39 , C08K3/22 , C08K5/47
Abstract: 本发明涉及沥青改性技术领域,尤其涉及一种包覆型硫化剂、沥青稳定剂及其制备方法和应用。该包覆型硫化剂采用微交联壳材、双亲材料制备,壳材残留物相当于填料穿插在橡胶基体中,小粒径效应及双亲效应对橡胶具有一定的补强效果和稳定效果,在硫化胶中起到了物理交联点的作用;硫磺可实现缓慢释放,不仅有效杜绝沥青与聚合物的过度交联,且促使沥青与聚合物的交联反应更加充分,提升了沥青性能,改善了其存储稳定性,防止离析、延缓了其性能衰减。
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公开(公告)号:CN109320831B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201811069429.0
申请日:2018-09-13
Applicant: 济南大学 , 山东雷华塑料工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高稳定性和力学性能的EVA阻燃材料的制备方法,包括以下质量份的成分:乙烯‑醋酸乙烯共聚物100份,改性氢氧化物60‑300份,抗氧剂0.5‑5份,光稳定剂0.5‑5份。所述改性氢氧化物包括氢氧化镁和/或氢氧化铝50‑250份、聚乙二醇(PEG)和/或单脂肪酸甘油酯10‑50份。制备的EVA材料阻燃性能、耐热性能及力学性能优良,适合注射成型或模压成型,制品可应用在电缆包覆、隔音板、体操垫、高档鞋及高性能复合材料等领域。
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公开(公告)号:CN110862680A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911147347.8
申请日:2019-11-21
Applicant: 济南大学
IPC: C08L79/00 , C08L33/02 , C08K3/08 , C09D179/00 , C09D133/02 , C09D5/14 , C09D5/16 , C08J5/18 , C08F220/06 , C08F220/24 , C08J3/24 , A01N47/44 , A01N59/16 , A01P1/00
Abstract: 本发明公开了一种含氟聚丙烯酸类共聚物抗菌复合材料的制备方法及所得产品和应用,将无氟丙烯酸类单体和含氟丙烯酸酯单体聚合生成含氟聚丙烯酸类共聚物,然后将该含氟聚丙烯酸类共聚物进行适当交联,形成具有一定交联度的共聚物,最后将交联后的共聚物与抗菌剂复合,形成复合抗菌材料。本发明方法反应条件相对温和,操作简单,样品产率高,所得抗菌复合材料具有抗细菌粘附、杀菌、pH响应性以及荧光特性,可以制成薄膜或涂层用于产品表面,不仅可以阻止细菌、灰尘等的附着,还能将附着其上的细菌高效的杀除,防止死亡的细菌或者活细菌的粘附造成的杀菌效率降低,具有很好的抗污、抗菌作用,在医药、生物、卫生、食品等领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109019679A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811048114.8
申请日:2018-09-10
Applicant: 济南大学
IPC: C01G23/053 , B82Y40/00
CPC classification number: C01G23/053 , B82Y40/00 , C01G23/0532 , C01G23/0536 , C01P2004/03 , C01P2004/16 , C01P2004/22 , C01P2004/24 , C01P2004/30
Abstract: 本发明公开了一种介孔二氧化钛的制备方法,本制备方法以含氟嵌段共聚物为模板,四氢呋喃为溶剂,钛酸正丁酯等钛的前驱体作为钛源,采用软模板法合成介孔二氧化钛,本发明方法极为简单、易于调控、制备出不同结构的介孔二氧化钛,在光催化、太阳能电池等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106268802B
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201610599326.X
申请日:2016-07-27
Applicant: 济南大学
Abstract: 本发明公开了一种草莓状贵金属‑氧化铈纳米粒子的制备方法及所得产品和应用,方法是:将三价铈盐和贵金属前驱体加入到两亲嵌段共聚物的有机溶剂溶液中,形成复合胶束;向复合胶束溶液中加入含强碱和两亲性嵌段共聚物的反胶束溶液,三价铈离子和贵金属前驱体在碱性环境下发生氧化还原反应,形成草莓状贵金属‑氧化铈纳米粒子。本发明产品具有较大的比表面积,解决了高温处理时贵金属纳米粒子聚集、使用时容易流失的问题,这在一定程度上提高了纳米材料的催化性能。
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