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公开(公告)号:CN114000343B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202111423324.2
申请日:2021-11-26
申请人: 开滦(集团)有限责任公司 , 天津工业大学 , 开滦能源化工股份有限公司
IPC分类号: D06M11/74 , D06M15/285 , D06M101/30
摘要: 本发明公开了一种耐久性聚甲醛织物的抗静电整理工艺,属于聚甲醛织物生产技术领域,包括以下步骤:将1~2份还原石墨烯均匀分散到400份去离子水中得到整理液A;将10~20份丙烯酰胺、20~30份丙烯酸、1~2份光引发剂、1~2份交联剂和160~200份去离子水放入搅拌机里均匀分散,得到整理液B;将织物放入整理液A中,浸渍20~30min,一浸一轧后烘干处理形成石墨烯导电层;再将处理过的织物放入整理液B中,一浸一轧后放到高压汞灯下将织物表面的丙烯酰胺和丙烯酸聚合并交联形成亲水性树脂封膜层。采用本发明的工艺整理聚甲醛织物,可赋予织物两个具有协同效果的功能层:石墨烯导电层和亲水性树脂封膜层,使整理后的织物具有优异的抗静电效果和良好的耐久性。
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公开(公告)号:CN114000343A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111423324.2
申请日:2021-11-26
申请人: 开滦(集团)有限责任公司 , 天津工业大学 , 开滦能源化工股份有限公司
IPC分类号: D06M11/74 , D06M15/285 , D06M101/30
摘要: 本发明公开了一种耐久性聚甲醛织物的抗静电整理工艺,属于聚甲醛织物生产技术领域,包括以下步骤:将1~2份还原石墨烯均匀分散到400份去离子水中得到整理液A;将10~20份丙烯酰胺、20~30份丙烯酸、1~2份光引发剂、1~2份交联剂和160~200份去离子水放入搅拌机里均匀分散,得到整理液B;将织物放入整理液A中,浸渍20~30min,一浸一轧后烘干处理形成石墨烯导电层;再将处理过的织物放入整理液B中,一浸一轧后放到高压汞灯下将织物表面的丙烯酰胺和丙烯酸聚合并交联形成亲水性树脂封膜层。采用本发明的工艺整理聚甲醛织物,可赋予织物两个具有协同效果的功能层:石墨烯导电层和亲水性树脂封膜层,使整理后的织物具有优异的抗静电效果和良好的耐久性。
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公开(公告)号:CN118814483A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410923454.X
申请日:2024-07-10
申请人: 开滦能源化工股份有限公司 , 开滦(集团)有限责任公司 , 北京化工大学
IPC分类号: D06M15/59 , D06M13/188 , D06M11/13 , D06M13/355 , D06M11/55 , D06M101/34
摘要: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开一种耐候性尼龙66长丝及其制备方法。所述耐候性尼龙66长丝的制备方法包括如下步骤:将尼龙66长丝浸入强酸溶液中,水洗干燥后,浸入改性溶液中,干燥,得耐候性尼龙66长丝;其中,所述改性溶液包括聚酰胺酸和固化剂。本发明通过强酸对尼龙66改性后,在尼龙66长丝表面包覆聚酰胺酸,并通过在聚酰胺酸溶液中加入固化剂,降低聚酰胺酸的亚胺化温度,避免传统高温亚胺化过程中尼龙66纤维的分解,改性后的尼龙66长丝的耐候性显著提升,有利于扩大尼龙66在极端环境下的应用,具有较高的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN118599102A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410818152.6
申请日:2024-06-24
申请人: 开滦能源化工股份有限公司 , 开滦(集团)有限责任公司 , 北京化工大学
摘要: 本发明涉及尼龙制备技术领域,具体公开一种尼龙MXD6的合成方法及其制备的尼龙MXD6。本发明通过向间苯二甲胺与己二酸的成盐反应液中加入特定含量的提纯溶剂,使得杂质充分溶于液相体系中,并保证反应液中的己二酰间苯二甲胺盐充分析出,从而使得己二酰间苯二甲胺盐与杂质充分分离,进而有效降低了后续聚合反应过程中杂质的含量,制备得到的MXD6产品质量显著提高,且无需改变原有设备装置和工艺流程,便于实现高质量MXD6的工业化生产,具有较高的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN117186435A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311279707.6
申请日:2023-09-28
申请人: 开滦(集团)有限责任公司 , 开滦能源化工股份有限公司
IPC分类号: C08G83/00 , B01J20/285 , G01N30/08
摘要: 本发明涉及有机无机复合材料技术领域,具体公开一种金属有机框架材料、固相微萃取探针及其制备方法和应用。金属有机框架材料的分子式为:[Fe(2,6‑NDC)(DMF)x]。本发明提供的金属有机框架材料具有丰富的铁配位不饱和金属位点作为Lewis酸中心,对含有O原子的醛类化合物具有很强的亲和力;以2,6‑萘二甲酸作为有机配体,其具有两个苯环,增加了金属有机框架材料的疏水性,有利于提高金属有机框架材料的富集因子;且2,6‑萘二甲酸分子结构中有两个180°取向的羧基官能团,有助于形成表面具有大量功能性吸附位点的刚性骨架结构,将作为有机配体形成的金属有机框架材料具有优异的吸附富集呼出气中VOCs的性能。
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公开(公告)号:CN113604921A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110791286.X
申请日:2021-07-13
申请人: 开滦(集团)有限责任公司 , 天津工业大学
IPC分类号: D02G3/04
摘要: 本发明公开了一种聚甲醛短纤维纱及其制造方法,属于纺织领域,纱线本体包括10~90%聚甲醛短纤维和10~90%生物质类纤维素纤维,纱线支数为10s~60s,纱线具有强力好、条干均匀、柔软亲肤等特点。采用棉纺系统,工艺成熟,其制造方法包括原料预处理、开清棉、梳理、并条、粗纱、细纱、络筒共七道工序。本发明通过对聚甲醛短纤维进行预处理改善其可纺性,使之可用于纺纱;采用吸湿与服用性能好的生物质类纤维与聚甲醛短纤维混纺,优势互补并进一步提升其可纺性与服用舒适性,为聚甲醛短纤维在纺织服用领域的研究应用提供参考依据。
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公开(公告)号:CN118894760A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410922316.X
申请日:2024-07-10
申请人: 开滦能源化工股份有限公司
摘要: 本发明涉及环己醇合成技术领域,具体公开一种环己烯水合制备环己醇的方法。所述环己醇的制备方法包括如下步骤:以环己烯和水为原料,以磺酸基改性ZSM‑5分子筛为催化剂,经水合反应,得环己醇。本发明提供的环己烯水合制备环己醇的方法,以磺酸基改性ZSM‑5为催化剂,有效提高了环己烯水合的反应速率和选择性,环己烯的转化率可达18%以上,且还可有效降低催化剂的加入量,降低生产成本,为环己烯水合制备环己醇提供了新方法;另外,本发明提供的制备环己醇的方法无需改变原有生产系统,可实现工业化生产,实用价值较高。
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公开(公告)号:CN116082632A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211505244.6
申请日:2022-11-28
申请人: 开滦能源化工股份有限公司 , 北京化工大学
摘要: 本发明涉及尼龙MXD6盐的制备技术领域,具体公开了一种尼龙MXD6盐的制备方法及其制备的尼龙MXD6。包括:将己二酸和间苯二甲胺分别溶解在水中,制得己二酸溶液和间苯二甲胺溶液;取一定量的间苯二甲胺溶液,在70~90℃水浴搅拌下滴加到己二酸溶液中,得到羧基封端的中间体溶液;取一定量的己二酸溶液,在40~60℃水浴搅拌下滴加到间苯二甲胺溶液中,得到胺基封端的中间体溶液;在60~80℃搅拌条件下将胺基封端的中间体溶液滴加到羧基封端的中间体溶液中,反应完全,得到尼龙MXD6盐粗溶液;期间一直通入惰性气体;精制。通过正反加料的方法,可以有效抑制间苯二甲胺氧化。制备的尼龙MXD6盐纯度高且UV指数低,有利于缩聚反应合成尼龙MXD6,且合成的尼龙MXD6相对黏度大,性能优异。
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公开(公告)号:CN114832615A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210347990.0
申请日:2022-04-01
申请人: 开滦能源化工股份有限公司
IPC分类号: B01D53/86 , B01J23/75 , B01J23/889 , B01J29/46 , B01D53/56
摘要: 本发明涉及工业废气处理技术领域,具体公开一种催化氧化亚氮分解的方法及装置。所述催化氧化亚氮分解的方法包括:将≥400℃的含有氧化亚氮的废气依次通过分子筛负载型催化剂、负载型过渡金属复合氧化物催化剂和六铝酸盐型复合氧化物催化剂。催化氧化亚氮分解的方法所用的装置包括催化分解反应器,催化分解反应器的顶部设有进气口,底部设有出气口,内部从上到下依次填充有第一固定床层、第二固定床层、第三固定床层。本发明提供的方法具有起始催化分解温度低、适应较宽的N2O浓度处理范围、可保持高温催化活性以及催化分解N2O的转化率高的优势,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN103521264A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310487106.4
申请日:2013-10-17
申请人: 开滦能源化工股份有限公司 , 郑州大学
摘要: 本发明公开了一种氯铝酸离子液体的再生方法,其在需要再生的离子液体中加入适量分子筛,然后在冰水浴条件下加入适量无水AlCl3,搅拌反应,再升温反应,最后冷却、固液分离,即可得到再生的氯铝酸离子液体。本方法根据水分对氯铝酸离子液体催化活性具有关键性影响,通过同时加入分子筛与无水AlCl3,对分子筛和无水AlCl3加入量、反应温度和时间进行优化,更高效的脱除了水分,而对离子液体损失很少,能有效的恢复离子液体的活性,提高其催化效率和可循环使用的次数,从而提高了再生后离子液体催化环己基苯合成的收率。
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