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公开(公告)号:CN113860800B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111228120.3
申请日:2021-10-21
Applicant: 郑州大学 , 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC: C04B26/26
Abstract: 本发明公开了一种压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料及其制备方法,属于沥青技术领域,解决了现有的水性环氧乳化冷拌沥青混合料和溶剂型环氧冷拌沥青混合料由拌合至摊铺碾压的可操作容留时间较短且可控性差的问题。压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料的原料包括:溶剂型冷拌改性沥青、油溶性微胶囊和集料;其中,所述油溶性微胶囊包括芯材和包覆所述芯材的壁材;所述壁材的材料为硬酯酸甘油酯、石蜡、二氧化硅或硅酸盐水泥的一种或多种。本发明的压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料容留时间长,且容留时间可调控,适用性强。
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公开(公告)号:CN116199455A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310040878.7
申请日:2023-01-13
Applicant: 郑州大学 , 郑州中科新兴产业技术研究院
Abstract: 本发明属于道路材料技术领域,具体涉及一种常温固化高性能复合沥青冷拌料及其制备方法,所述常温固化高性能复合沥青冷拌料主要由下述重量份数的原料制成:基质沥青60‑70份、稀释剂5‑15份、生物油有机硅改性环氧‑酚醛树脂预聚物10‑20份、相容剂2‑4份、固化剂1‑4份、集料1000份和抗车辙剂3‑4份;其中,生物油有机硅改性环氧‑酚醛树脂预聚物由生物油、有机硅树脂、环氧氯丙烷、40%的甲醛溶液、苯酚、无水甲醇、甲基二乙醇胺和三苯基膦聚合而成。该常温固化高性能复合沥青冷拌料可常温拌和、摊铺,马歇尔稳定度最高为9.5kN,残留稳定度最大为95%。
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公开(公告)号:CN113860800A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111228120.3
申请日:2021-10-21
Applicant: 郑州大学 , 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC: C04B26/26
Abstract: 本发明公开了一种压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料及其制备方法,属于沥青技术领域,解决了现有的水性环氧乳化冷拌沥青混合料和溶剂型环氧冷拌沥青混合料由拌合至摊铺碾压的可操作容留时间较短且可控性差的问题。压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料的原料包括:溶剂型冷拌改性沥青、油溶性微胶囊和集料;其中,所述油溶性微胶囊包括芯材和包覆所述芯材的壁材;所述壁材的材料为硬酯酸甘油酯、石蜡、二氧化硅或硅酸盐水泥的一种或多种。本发明的压敏早强型微胶囊冷拌沥青混合料容留时间长,且容留时间可调控,适用性强。
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公开(公告)号:CN116199455B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202310040878.7
申请日:2023-01-13
Applicant: 郑州大学 , 郑州中科新兴产业技术研究院
Abstract: 本发明属于道路材料技术领域,具体涉及一种常温固化高性能复合沥青冷拌料及其制备方法,所述常温固化高性能复合沥青冷拌料主要由下述重量份数的原料制成:基质沥青60‑70份、稀释剂5‑15份、生物油有机硅改性环氧‑酚醛树脂预聚物10‑20份、相容剂2‑4份、固化剂1‑4份、集料1000份和抗车辙剂3‑4份;其中,生物油有机硅改性环氧‑酚醛树脂预聚物由生物油、有机硅树脂、环氧氯丙烷、40%的甲醛溶液、苯酚、无水甲醇、甲基二乙醇胺和三苯基膦聚合而成。该常温固化高性能复合沥青冷拌料可常温拌和、摊铺,马歇尔稳定度最高为9.5kN,残留稳定度最大为95%。
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公开(公告)号:CN114940918B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210404871.4
申请日:2022-04-18
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明属于碳材料制备技术领域,涉及中间相沥青的制备,具体涉及一种加氢尾油制备的中间相沥青及其方法。将加氢尾油在高压釜中预聚合,减压蒸馏脱除轻组分油得到预缩聚沥青;在预缩聚沥青中加入共炭化沥青进行高温高压热聚合,得到中间相沥青。加氢尾油预缩聚后与沥青共炭化,有利于氢转移,能有效调控中间相沥青分子组成和有序结构,增大碳收率。本发明方法中加氢尾油来源广泛,成本低廉,中间相沥青制备过程简单,不需要使用催化剂。制得的中间相沥青软化点260 300℃,中间相含量>95%,具~有大广域流线型光学织构,且能作为中间相沥青基碳纤维前驱体应用在中间相沥青基碳纤维制备上。
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公开(公告)号:CN115491776B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211350212.3
申请日:2022-10-31
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院
Abstract: 本发明提出了一种凝固浴系统及利用该系统制备再生纤维素纤维的方法,属于干喷‑湿法纺丝的技术领域,由于解决现有技术中干喷‑湿法纺丝中凝固浴系统中凝固浴溶液温度和浓度无法保持恒定的技术问题。包括凝固浴储罐、凝固浴槽和凝固浴套筒,凝固浴储罐通过进液管与凝固浴套筒连接,进液管上设有进料泵;凝固浴套筒下方设有凝固浴集液器,凝固浴集液器通过出液管与凝固浴储罐连接,出液管上设有出料泵,凝固浴套筒与凝固浴集液器之间设有牵引轮;本发明可解决再生纤维伸长率低、断头率高、断裂强度低、CV值大等问题,适应多种工况生产,同时缩短了凝固生产线的长度,能够保证喷丝板喷出的原液在凝固浴中凝固成的初生纤维更加的均匀。
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公开(公告)号:CN115159899B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210992953.5
申请日:2022-08-18
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院 , 河南九一环保科技股份有限公司
Abstract: 本发明提出了一种冷拌沥青混合料及其制备方法和应用,属于沥青路面材料的技术领域,用以解决冷拌沥青混合料早期固化强度差的技术问题。冷拌沥青混合料包括以下质量份的组分:5‑10份冷拌沥青液、1‑5份固化剂和100份集料;所述冷拌沥青液包括质量比例为100:(10‑40)的基质沥青和反应型冷拌稀释剂;所述反应型冷拌稀释剂由环氧活性稀释剂与氨基酸反应合成。本发明还公开了冷拌沥青混合料的制备方法。本发明冷拌冷铺沥青混合料可通过反应型冷拌稀释剂调控固化过程,提升冷拌沥青混合料的早期固化强度,可应用路面坑槽冷补、薄面罩层及路面冷铺工程等领域。
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公开(公告)号:CN113861489A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111286669.8
申请日:2021-11-02
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC: C08J9/12 , C08L95/00 , C08L75/04 , C08K9/10 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08K7/26 , C08K7/24 , C04B26/26 , C04B38/10 , C04B111/40
Abstract: 本发明公开了一种聚氨酯发泡的泡沫冷拌沥青混合料及其制备方法,涉及道路材料技术领域。该混合料由溶剂型冷拌沥青、缓释型发泡材料、聚氨酯预聚物与集料拌合而成;缓释型发泡材料由无机载体材料饱和吸收发泡液后制成;聚氨酯预聚物为聚酯二元醇/聚醚二元醇与二异氰酸酯合成的端异氰酸酯基线型预聚物。本发明公开的缓释型发泡材料可平缓释放发泡液,并与聚氨酯预聚物反应发泡,减缓泡沫冷拌沥青发泡反应速率、延长发泡持续时间,使泡沫冷拌沥青混合料从拌和到摊铺碾压的全周期都具有较好的施工和易性。发泡反应的同时伴随着三维网络结构聚氨酯体型材料的形成,有利于冷拌沥青混合料综合路用性能的提升。
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公开(公告)号:CN110982339A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911292702.0
申请日:2019-12-16
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC: C09D11/14 , C09D11/03 , C09D11/033 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种3D打印制备的石墨烯基柔性传感器、制备方法及应用,步骤如下:(1)以离子液体为溶剂分散石墨烯、然后溶解纤维素,获得离子液体-石墨烯-纤维素打印油墨。(2)将打印油墨转移至3D打印设备中,通过设计三维模型逐层打印,经初步固化和完全固化两步固化方式获得3D打印的石墨烯基敏感材料。(3)将石墨烯基敏感材料冷冻干燥,封装成石墨烯基柔性传感器。本发明采用直接挤出式3D打印技术,经初步固化和完全固化两步固化方式获得石墨烯基敏感材料。所得石墨烯基敏感材料具有成型效果好、形状可设计、柔韧性适中、导电性好的特点,应用于柔性传感器展现出高灵敏度响应和较大应变的性能。
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公开(公告)号:CN110699107A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910973122.1
申请日:2019-10-14
Applicant: 郑州中科新兴产业技术研究院
IPC: C10C3/02
Abstract: 本发明公开了一种煤沥青临氢催化-供氢处理制备可纺中间相沥青的方法,步骤如下:(1)将助剂添加到煤沥青中,在高温临氢条件下促使原生无机矿物原位形成分散性催化剂,对煤沥青进行临氢催化处理,反应后减压蒸馏除去低沸点馏分获得一次氢化沥青;(2)将供氢剂添加到一次氢化沥青中,在高温临氢条件下进行临氢催化-供氢协同处理,减压蒸馏除去低沸点馏分获得二次氢化沥青;(3)将二次氢化沥青脱除喹啉不溶物获得精制氢化沥青;(4)精制氢化沥青经热聚合反应制得可纺中间相沥青。本发明临氢催化-供氢联合处理可有效调控中间相沥青的形成与转化,所得可纺中间相沥青品质优良、软化点适中、中间相含量高,可应用于高性能沥青基碳纤维的制备。
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