-
公开(公告)号:CN108410145B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201810245006.3
申请日:2018-03-23
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: C08L67/02 , C08L97/02 , C08K5/00 , C08K5/098 , C08K5/09 , C08K5/134 , C08K5/526 , D06M10/00 , D06M13/513 , D06M101/04
摘要: 本发明公开了一种基于辐射改性制备秸秆纤维/PBAT复合材料的方法,其中秸秆纤维用偶联剂进行喷洒后经辐射改性处理,辐射改性法工艺简单,绿色环保,常温下即可反应等优点;辐射改性处理后的秸秆纤维,降低了纤维秸秆表面的光滑度提高了秸秆纤维表面活性,添加到PBAT树脂中,可以有效提高秸秆纤维与PBAT的界面相容性,本发明制备的秸秆纤维增强PBAT复合材料,提高了复合材料的力学性能等,扩大了复合材料的应用范围。
-
公开(公告)号:CN110041674A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910398371.2
申请日:2019-05-14
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: C08L67/02 , C08L23/06 , C08K5/5313 , C08K3/22 , C08K5/134 , C08K5/526 , C08K5/3492 , C08K5/103 , C08K13/02 , C08J3/28 , C08J3/24
摘要: 本发明属高分子材料领域,涉及PBT、HDPE改性技术,公开了一种无卤阻燃辐照交联PBT/HDPE复合材料及其制备方法。其由以下重量份的原料制备而成:PBT树脂75~95份HDPE树脂10~25份二乙基次磷酸铝2~15份三氧化二锑2~10份抗氧化剂0.2~1.5份辐射交联剂0.2~2份采用高能射线对PBT/HDPE复合材料进行辐照交联,提高了复合材料的力学性能,且工艺简单,常温下即可反应,绿色环保,是一种具有开发应用前景的无卤阻燃材料。
-
公开(公告)号:CN106179538B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201610784527.7
申请日:2016-08-31
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: B01J41/14 , D06M13/188 , B01J19/18 , B01D53/18
摘要: 本发明公开了一种强碱型离子交换纤维的制备系统,包括卧式反应釜、加热单元、溶剂储罐、反应液储液罐、水浴尾气吸收装置和耐高压密闭反应釜,卧式反应釜内设有可旋转并且筒壁带有微孔的反应圆筒,顶部设有进液口Ⅰ、进液口Ⅱ和出气口,底部设有出液口,进液口Ⅰ与溶剂储罐通过管路连通,进液口Ⅱ与反应液储液罐连通,出气口与水浴尾气吸收装置连通,反应液储液罐包括相互连通的大储液罐和小储液罐,小储液罐底部设置水浴加热单元,顶部的蒸汽出口与所述卧式反应釜的进液口Ⅱ连通,制备系统的下游设置耐高压密闭反应釜。所述制备系统中,补加溶剂、氯乙酰氯和催化剂,反应液可以重复利用,制备效率高,无污染。
-
公开(公告)号:CN104862957B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510228226.1
申请日:2015-05-06
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 深圳前海中盛环保科技有限公司
IPC分类号: D06M13/256 , B01J39/19 , D06M101/20
摘要: 本发明公开了一种PP‑ST‑DVB纤维经磺化制备强酸型离子交换纤维的方法,包括PP‑ST‑DVB纤维用溶胀剂溶胀6‑12个小时;之后,从反应釜的底部加入磺化液逐步升温完成磺化反应;磺化反应结束后磺化液重新回收至储液灌,然后减压蒸馏将纤维表面附着的溶胀剂去除,挥发的溶胀剂经冷凝回流装置收集回流到储液罐中;减压蒸馏完毕后得到PP‑ST‑DVB基强酸型离子交换纤维即可分装保存,避免了酸梯度洗涤。磺化液补加一定量的氯磺酸的稀释溶液,磺化液可循环使用,继续进行PP‑ST‑DVB纤维磺化制备强酸型离子交换纤维。该磺化方法具有制备工艺简单,成本明显降低,无须酸液梯度洗涤,无任何废液排放,磺化液可以循环使用等优点。
-
公开(公告)号:CN104492515A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410853195.4
申请日:2014-12-31
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: B01L9/00
摘要: 本发明涉及一种便于水浴锅中置放反应器的固定装置,属于通用实验设备领域。所述固定装置包括配重底座、不锈钢支柱、反应器固定夹、辅助固定反应器的圆盘、多通道冷凝器、液封固定夹和用以提放整个装置的辅助提手。本发明设计灵巧,便于操作,具有可调节的钢圈,适用于多种型号及外形的反应器,此外配有多通道的冷凝器,使得整个装置外观简约紧凑。
-
公开(公告)号:CN103289334A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310217652.6
申请日:2013-07-02
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于辐射改性的秸秆纤维/PBS复合材料及其制备方法,属于完全生物降解材料领域,秸秆纤维经辐射改性后提高其与PBS的界面相容性,克服秸秆纤维/PBS复合材料的应用局限,制备出性能优异、环境友好的绿色复合材料,以满足人类社会可持续发展的需要。所述方法通过双螺杆挤出机熔融共混使得秸秆纤维均匀地分散在PBS基体中,再采用辐射的方法使得增容剂与秸秆纤维发生反应,降低了秸秆纤维的极性,增加了秸秆粉与PBS的相容性,使复合材料的强度、刚性、耐热性和加工成型性能得到提高,还改善了材料的外观、耐候性和耐水性能,具有创新性。
-
公开(公告)号:CN104862957A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510228226.1
申请日:2015-05-06
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
IPC分类号: D06M13/256 , B01J39/18 , D06M101/20
摘要: 本发明公开了一种PP-ST-DVB纤维经磺化制备强酸型离子交换纤维的方法,包括PP-ST-DVB纤维用溶胀剂溶胀6-12个小时;之后,从反应釜的底部加入磺化液逐步升温完成磺化反应;磺化反应结束后磺化液重新回收至储液灌,然后减压蒸馏将纤维表面附着的溶胀剂去除,挥发的溶胀剂经冷凝回流装置收集回流到储液罐中;减压蒸馏完毕后得到PP-ST-DVB基强酸型离子交换纤维即可分装保存,避免了酸梯度洗涤。磺化液补加一定量的氯磺酸的稀释溶液,磺化液可循环使用,继续进行PP-ST-DVB纤维磺化制备强酸型离子交换纤维。该磺化方法具有制备工艺简单,成本明显降低,无须酸液梯度洗涤,无任何废液排放,磺化液可以循环使用等优点。
-
公开(公告)号:CN103265716B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201310217951.X
申请日:2013-06-03
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种辐射强化交联秸秆纤维/PBS/PBAT三元复合材料及其制备方法,先将预处理后的PBS、秸秆粉、PBS-g-MAH、PBAT、增容剂、润滑剂、辐射敏化剂按照一定的比例进行混合,然后通过双螺杆熔融共混挤出,之后将得到的粒料在注塑机上加工成型注塑制品,最后对得到的注塑制品进行辐射强化交联。本发明制备的秸秆纤维/PBS/PBAT三元复合材料,是一种高韧性、高强度的高性能完全降解复合材料;相对于纯的PBS产品,该复合材料中加入了成本低廉的秸秆粉,成本大大降低,已经接近市场上的通用塑料产品;另外该复合材料产品的耐候性、耐水性和耐热性能较好,可以满足市场要求。
-
公开(公告)号:CN103265669A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310217954.3
申请日:2013-06-25
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种秸秆纤维/PBS复合材料专用增容剂PBS-g-MAH的制备方法及其在秸秆纤维/PBS复合材料中的应用。制备的专用增容剂是一种接枝共聚物,先利用双螺杆挤出机将PBS和MAH熔融共混,然后采用辐射接枝法制备PBS-g-MAH。辐射法接枝效率高、制得的PBS-g-MAH接枝率高,能够极大地提高秸秆纤维与PBS的界面相容性。将PBS-g-MAH应用于秸秆纤维/PBS共混体系中,PBS-g-MAH含有的羧基能与秸秆纤维的羟基发生酯化反应,降低秸秆纤维的极性和吸水性,同时接枝物长链可以插到PBS基体中,在PBS和秸秆纤维之间起到桥梁的作用,从而极大地提高了秸秆纤维与PBS的界面相容性。
-
公开(公告)号:CN118032846B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410276781.0
申请日:2024-03-12
申请人: 河南省科学院同位素研究所有限责任公司 , 洛阳力肯航空科技有限公司
IPC分类号: G01N25/00
摘要: 本发明提供了一种气密性材料热辐射实验设备,包括实验台,实验台上设置有实验圆筒,实验圆筒的内部设置有气密性材料实验放置板,实验圆筒的上方设置有热辐射源,通过冷却气体通入管与冷却气连接阀的连接处设置有流量计。实验圆筒采用气密可以确保实验过程中的气体环境稳定,避免外界气体的干扰。设备配备的气体供给管孔和压力传感器实时监测实验过程中的压力变化,进一步保证实验的安全性。热辐射源通过连杆与固定架连接,可以灵活调整高度和角度,确保热辐射均匀地作用于实验材料。热辐射罩可以有效聚拢热辐射,减少热量散失,提高实验效率。微波加热器可以快速加热实验材料,而温度传感器则实时监测实验温度,确保实验温度的精确控制。
-
-
-
-
-
-
-
-
-