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公开(公告)号:CN107603248B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710758294.8
申请日:2017-08-29
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08L95/00 , C08L63/00 , C08K5/1515 , C08K5/40 , C07D301/12 , C07D303/42
Abstract: 本发明公开了一种环氧桐油热固性沥青增容剂,将桐油长分子链上的部分双键氧化成环氧基团,然后将其掺入环氧树脂和沥青中起到偶联增容的作用,以制备匀质、高性能的改性环氧沥青材料。本发明通过对桐油所含部分双键进行氧化反应,制备出同时含有双键和环氧基的长链化合物,对环氧树脂和沥青起到偶联增容作用;既提高了环氧沥青材料的使用性能,又解决了增容剂制备的繁琐性问题,扩宽了桐油的应用范围;且涉及的制备方法简单、反应条件温和,成本低廉,重复性好,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN104017254A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410279755.X
申请日:2014-06-20
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08L9/02 , C08L51/04 , C08F279/02 , C08K13/02 , C08K5/09 , C08K3/22 , C08K5/18 , C08K3/04 , C08K3/36 , C08K3/06
Abstract: 本发明涉及一种反应增容型丁腈吸水膨胀橡胶的制备方法,包括如下步骤:将丁腈橡胶在开炼机上薄通包辊塑炼后,依次加入活性剂A、活性剂B、硫化剂、防老剂、吸水助剂,增容剂,开炼均匀后,加入吸水树脂混炼均匀,再加入补强填料炭黑和白炭黑,开炼,最后加入硫化促进剂A和硫化促进剂B混炼均匀,打三角包,薄通,下片,静置备用;得到的混炼好的丁腈橡胶置于压片模具中,硫化,开模,取出硫化好的吸水膨胀丁腈橡胶,静置,裁样。本发明具有如下优点和有益的效果:该制备方法简单,设备要求低,从而节约成本,可广泛应用于隧道、涵洞、游泳池、地下室、水下工程、井下采油、供水设施、民用建设等方面。
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公开(公告)号:CN103333377A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310320075.3
申请日:2013-07-26
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种密封材料,尤其是一种吸水膨胀丁腈橡胶及其制备方法;由以下重量份数的原料制备而来:丁腈橡胶100份、活性剂6.5份、防老剂1份、补强填料40份、硫化促进剂4份、升华硫0.5~2.5份、吸水树脂30~70份、吸水助剂10份、增容剂5~20份;所述的增容剂为马来酸酐/丁腈橡胶接枝物。与传统的制备吸水膨胀丁腈橡胶相比,该方法制备的吸水膨胀丁腈橡胶橡胶基体与吸水树脂之间的作用力强,吸水树脂不易脱落,吸水倍率增加,吸水树脂质量损失率减低,即可达到使其与吸水组分共混均匀的目的,从而节约成本,制备方法简单。
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公开(公告)号:CN102276790B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110228109.7
申请日:2011-08-10
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及到一种环氧树脂改性沥青的增容剂的制备方法。环氧树脂改性沥青材料适用于高等级道路的铺装,钢桥面的铺装等。环氧树脂改性沥青的增容剂的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)按各原料所占重量份数为:脂肪酸100份、环氧树脂150-250份、催化剂3-4份、有机溶剂580-610份,选取脂肪酸、环氧树脂、催化剂和有机溶剂,备用;2)将脂肪酸和环氧树脂分散到有机溶剂中,并加入催化剂,在100-150℃加热3-5小时,得到环氧树脂改性沥青的增容剂。该方法制备的增容剂能够使沥青和环氧树脂的混合更加均匀。
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公开(公告)号:CN102731570A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210237054.0
申请日:2012-07-10
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C07F9/53
Abstract: 本发明涉及一种三苯基烷氧基膦盐的合成工艺,在室温下将三苯基氧化膦溶于有机溶剂中,加入环氧化合物,搅拌均匀后,缓慢滴加Lewis酸,保持体系的温度10~20℃,再搅拌10~50分钟,反应完成后向所得溶液中加入过量的沉淀剂,沉淀分离,即得三苯基烷氧基膦盐与已有技术相比较,本发明已达到的技术效果:通过本发明的方法制备的三苯基烷氧基膦盐为白色,制备过程简单,反应条件温和,其温度不超过20℃,反应时间较短,反应不超过50分钟,反应产物产率高,高达98%。产物稳定性好,其储存6个月,反应活性不变。本发明作为有机合成的中间体,能得到种类繁多的有机产物。
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公开(公告)号:CN102174185B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201110034708.5
申请日:2011-01-31
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08G65/26 , C08G65/28 , C07C317/14 , C07C315/00 , C07C309/30 , C07C303/32
Abstract: 本发明涉及一种端羟基聚环氧氯丙烷的合成工艺,以二苯亚砜离子化合物为引发剂,向其中加入无水有机溶剂,常温下搅拌,使其完全溶解,然后加入Lewis酸作为催化剂,滴加环氧氯丙烷,控制温度为-20℃~25℃,经过聚合反应、终止聚合反应,分离出粗产品,将粗产品用蒸馏水反复洗涤至中性,再减压蒸馏,制备得到端羟基聚环氧氯丙烷。与已有技术相比较,本发明已达到的技术效果:通过本发明的方法制备的聚环氧氯丙烷颜色较浅,为无色或白色,有利于其后续产品的加工,所制备的聚环氧氯丙烷,为无色液体,数均分子量为500~10000,所使用的引发剂制备简单,聚合条件温和,聚合时间较短,聚合产物产率高。
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公开(公告)号:CN101955674B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010511325.8
申请日:2010-10-18
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明涉及一种热固性环氧沥青材料及其制备方法,主要用于建筑领域中。固性环氧沥青材料,其特征在于它由包含沥青、环氧树脂、硫化剂、固化剂、固化促进剂和热固性环氧沥青增容剂原料制备而成,各原料所占重量份数为:沥青100份、环氧树脂20-40份、硫化剂20-40份、固化剂20-40份、固化促进剂0.3-1.2份、热固性环氧沥青增容剂20-60份。该方法得到的热固性环氧沥青材料中沥青和环氧树脂混合均匀性好。
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公开(公告)号:CN102174185A
公开(公告)日:2011-09-07
申请号:CN201110034708.5
申请日:2011-01-31
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08G65/26 , C08G65/28 , C07C317/14 , C07C315/00 , C07C309/30 , C07C303/32
Abstract: 本发明涉及一种端羟基聚环氧氯丙烷的合成工艺,以二苯亚砜离子化合物为引发剂,向其中加入无水有机溶剂,常温下搅拌,使其完全溶解,然后加入Lewis酸作为催化剂,滴加环氧氯丙烷,控制温度为-20℃~25℃,经过聚合反应、终止聚合反应,分离出粗产品,将粗产品用蒸馏水反复洗涤至中性,再减压蒸馏,制备得到端羟基聚环氧氯丙烷。与已有技术相比较,本发明已达到的技术效果:通过本发明的方法制备的聚环氧氯丙烷颜色较浅,为无色或白色,有利于其后续产品的加工,所制备的聚环氧氯丙烷,为无色液体,数均分子量为500~10000,所使用的引发剂制备简单,聚合条件温和,聚合时间较短,聚合产物产率高。
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公开(公告)号:CN109364773B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201811308735.5
申请日:2018-11-05
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于油水分离的CNTs/PSMA/氟碳表面活性剂复合材料及其制备方法。本发明的CNTs/PSMA/氟碳表面活性剂复合材料,包括表面具有羧基和/或羟基的改性CNTs与PSMA聚合得到的CNTs/PSMA,在所述CNTs/PSMA的PSMA的表面吸附有氟碳表面活性剂。本发明通过原位聚合,将PSMA接枝在CNTs表面上,使得CNTs能够被均匀分散于PSMA中,解决了CNTs难以均匀分散到聚合物中的难题;增加了高分子材料的机械强度,拓宽了其应用范围;将PSMA/CNTs与氟碳表面活性剂通过静电作用力等进行分子间的自组装与重排,形成亲水性纳米通道赋予膜良好的油水分离效果,从而在完成油水分离的同时改善了材料的抗污性能,增加了PSMA在油水分离等领域得到应用的可能性,在水处理等领域具有巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN105879855A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610268468.8
申请日:2016-04-27
Applicant: 武汉工程大学
CPC classification number: B01J23/31 , B01J21/18 , B01J35/004 , B01J35/1014 , C02F1/30 , C02F2103/30 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯?γ?钼酸铋纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:1)将石墨烯,硝酸铋和乙二醇一起溶剂热反应,再经过滤、洗涤、烘干得石墨烯?乙二醇铋复合物;2)将所得复合物均匀分散在钼酸钠水溶液中,调节所得溶液体系的pH值为0?3,然后进行水热反应,再经过滤、洗涤、烘干得石墨烯?γ?钼酸铋纳米复合材料。本发明以石墨烯、硝酸铋、钼酸钠,乙二醇为主要原料,采用溶剂热法和水热法相结合制备出石墨烯?γ?钼酸铋纳米复合材料,本法涉及的制备工艺设备简单、反应条件温和、能耗小,工艺新颖,制备的纳米复合材料比表面积大,可见光光催化性能优异。
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