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公开(公告)号:CN116874716A
公开(公告)日:2023-10-13
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:CN116041646A
公开(公告)日:2023-05-02
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:CN115215983B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210968149.3
申请日:2022-08-12
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
Abstract: 本发明属于水性聚氨酯技术领域。本发明提供了一种高固含量阳离子水性聚氨酯乳液,制备原料包含质量比为200~258:215~275:2~7的预聚体A、预聚体B、中和剂;预聚体A由多元醇、蓖麻油、异氰酸酯、小分子扩链剂、硅烷偶联剂、溶剂、水制备得到;预聚体B由多元醇、蓖麻油、异氰酸酯、小分子扩链剂、亲水扩链剂、硅烷偶联剂、溶剂、水制备得到。本发明还提供了一种高固含量阳离子水性聚氨酯乳液的制备方法。本发明的亲水扩链剂用量少,降低了乳液粘度,原料成本下降;水性聚氨酯的固含量高,有效降低水分挥发负荷、缩短成膜和干燥时间;乳液成膜的拉伸强度和断裂伸长率显著提高,粘度显著降低;储存稳定性好。
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公开(公告)号:CN115215983A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210968149.3
申请日:2022-08-12
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
Abstract: 本发明属于水性聚氨酯技术领域。本发明提供了一种高固含量阳离子水性聚氨酯乳液,制备原料包含质量比为200~258:215~275:2~7的预聚体A、预聚体B、中和剂;预聚体A由多元醇、蓖麻油、异氰酸酯、小分子扩链剂、硅烷偶联剂、溶剂、水制备得到;预聚体B由多元醇、蓖麻油、异氰酸酯、小分子扩链剂、亲水扩链剂、硅烷偶联剂、溶剂、水制备得到。本发明还提供了一种高固含量阳离子水性聚氨酯乳液的制备方法。本发明的亲水扩链剂用量少,降低了乳液粘度,原料成本下降;水性聚氨酯的固含量高,有效降低水分挥发负荷、缩短成膜和干燥时间;乳液成膜的拉伸强度和断裂伸长率显著提高,粘度显著降低;储存稳定性好。
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公开(公告)号:CN114773612A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210573994.0
申请日:2022-05-25
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 山东高速建材集团有限公司 , 山东高速路用新材料技术有限公司 , 济南大学 , 济南道尔道新材料科技有限公司
Abstract: 本发明属于沥青改性技术领域,尤其涉及一种多胺基超支化聚氨酯材料接枝SBS及其制备方法以及一种高粘高弹沥青及其制备。本发明首先用环糊精、异氰酸酯、聚乙烯亚胺反应合成出多胺基超支化聚氨酯材料,再将多胺基超支化聚氨酯材料接枝到SBS上,对基质沥青进行改性。本发明所述高粘沥青,包含如下质量份数的组分:基质沥青100份;多胺基超支化聚氨酯材料接枝SBS 5~15份;相容剂1~5份;增粘树脂0.5~3份;内润滑剂0.01~0.05份;抗氧剂0.04~1份。本发明经改性后制备的高粘沥青具有良好的路用性能和吸附挥发性刺激性气味的能力。
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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: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:CN118619633A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410719184.0
申请日:2024-06-05
Applicant: 山东高速集团有限公司创新研究院 , 济南大学
IPC: C04B28/06
Abstract: 本发明公开了一种高性能聚合物改性超细无机矿物硫铝酸盐修补材料及其制备方法,该硫铝酸盐修补材料的制备原料包括:硫铝酸盐水泥熟料、超细无机矿物、早强剂、消泡剂、减水剂、缓凝剂、预改性PP纤维和VAE胶粉。本发明以降低聚合物改性超细无机矿物硫铝酸盐修补材料制备成本的同时改善修补材料的粘接强度为目标,以早强剂、减水剂、消泡剂、缓凝剂、VAE胶粉和预改性PP纤维为外加剂,制备得到了一种早期强度高、粘接强度高的修补材料。本发明中的预改性PP纤维能提高修补材料抗折强度和抗裂性能,VAE胶粉能提高修补材料的粘接性能、改善纤维与水泥基体之间的界面过渡区和改善纤维分散性。
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