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公开(公告)号:CN111826574A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010707742.3
申请日:2020-07-21
申请人: 黑龙江省科学院石油化学研究院
摘要: 一种超稳定金属基复合材料用低膨胀磷酸盐粉体及其制备方法,它涉及低膨胀磷酸盐粉体及其制备。它要解决现有金属基复合材料热膨胀系数大的问题。产品:由醇溶性磷酸盐树脂、负膨胀AlPO4-17粉体、固化剂和无机填料制成。方法:制备醇溶性磷酸盐树脂;制备负膨胀AlPO4-17粉体;固化剂和无机填料进行表面处理;混合制备。本发明中低膨胀磷酸盐粉体,-120~1200℃热膨胀系数为0~1.0×10-6K-1,1000℃空气热失重为3.5%。低膨胀磷酸盐粉体加入到金属基复合材料中,使拉伸强度增大、弹性模量增大、热膨胀系数降低、耐热性提高。本发明工艺简单,便于工业化生产。本发明适用于作为金属基复合材料增强体。
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公开(公告)号:CN106752938B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201611123336.2
申请日:2016-12-08
申请人: 黑龙江省科学院石油化学研究院
IPC分类号: C09D183/16 , C09D7/61 , C04B41/85 , C04B41/84
摘要: 陶瓷表面密封用耐600℃高温涂层材料的制备方法,它涉及一种高温涂层材料的制备方法。本发明是为了解决现有陶瓷材料由于多孔结构造成的低温易吸潮、高温热量会沿多孔结构向内部传递的问题。本方法如下:一、制备聚铁碳硅烷;二、制备乙烯基聚铁碳硅烷;三、将乙烯基聚铁碳硅烷、氮化硼、碳化硅、氮化硅和碳化硼共混,得到陶瓷表面密封用耐600℃高温涂层材料。本发明的陶瓷表面密封用耐600℃高温涂层材料其粘度为700~12000mPa·s。应用于粘接陶瓷材料剪切强度常温可达2.9MPa,200℃剪切强度常温可达2.9MPa,400℃剪切强度常温可达2.8MPa,600℃剪切强度常温可达2.5MPa,800℃剪切强度常温可达2.3MPa。本发明属于高温涂层材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN106752938A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611123336.2
申请日:2016-12-08
申请人: 黑龙江省科学院石油化学研究院
IPC分类号: C09D183/16 , C09D7/12 , C04B41/85 , C04B41/84
CPC分类号: C09D183/16 , C04B41/009 , C04B41/4983 , C04B41/5066 , C04B41/84 , C04B41/85 , C08K3/00 , C08K3/34 , C08K3/38 , C08K2003/385 , C08K2201/014 , C09D5/18 , C09D7/40 , C04B35/00 , C04B41/5064 , C04B41/5059
摘要: 陶瓷表面密封用耐600℃高温涂层材料的制备方法,它涉及一种高温涂层材料的制备方法。本发明是为了解决现有陶瓷材料由于多孔结构造成的低温易吸潮、高温热量会沿多孔结构向内部传递的问题。本方法如下:一、制备聚铁碳硅烷;二、制备乙烯基聚铁碳硅烷;三、将乙烯基聚铁碳硅烷、氮化硼、碳化硅、氮化硅和碳化硼共混,得到陶瓷表面密封用耐600℃高温涂层材料。本发明的陶瓷表面密封用耐600℃高温涂层材料其粘度为700~12000mPa·s。应用于粘接陶瓷材料剪切强度常温可达2.9MPa,200℃剪切强度常温可达2.9MPa,400℃剪切强度常温可达2.8MPa,600℃剪切强度常温可达2.5MPa,800℃剪切强度常温可达2.3MPa。本发明属于高温涂层材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN105348031B
公开(公告)日:2017-04-12
申请号:CN201510762223.6
申请日:2015-11-10
申请人: 黑龙江省科学院石油化学研究院
摘要: 一种芳香基蒽化合物的纯化方法,它涉及一种化合物的纯化方法。本发明要解决芳香基蒽精制过程中收率低、效率低的问题。本方法:在双口烧瓶中加入提取溶剂,提取器底部加入玻璃棉,按照湿法装柱操作,在玻璃棉上形成层析硅胶层,然后将待纯化样品与硅藻土混合后加入到提取器中,回流、冷却、重结晶、过滤、洗涤、干燥,即完成芳香基蒽化合物的纯化;采用本发明方法得到最终产物芳香基蒽,收率可达85%,液相色谱纯度大于99.5%(HPLC,检测波长254nm)。本发明属于化合物的纯化领域。
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公开(公告)号:CN109762499A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910066775.1
申请日:2019-01-23
申请人: 黑龙江省科学院石油化学研究院
IPC分类号: C09J163/00 , C09J133/04 , C09J181/04 , C09J5/02
摘要: 一种丁腈橡胶粘接用室温固化高韧性环氧树脂的制备方法和应用,它涉及一种环氧树脂的制备方法和应用,本发明是要解决丁腈橡胶的胶粘剂强度和韧性均不理想,且能够室温固化的胶粘剂韧性差,适用期短,粘结效果差的问题。本发明以端羧基丙烯酸酯聚合物和聚硫橡胶共同改性环氧树脂,以聚酰胺为固化剂的环氧树脂胶粘剂体系,该发明胶粘剂具有粘接强度高、高韧性、可室温固化、无溶剂以及操作时间长等特点。本发明应用于环氧树脂领域。
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公开(公告)号:CN118271974A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410468395.1
申请日:2024-04-18
申请人: 黑龙江省科学院石油化学研究院
摘要: 一种常温固化耐1500℃有机硅改性磷酸盐胶粘剂的制备方法,涉及改性磷酸盐胶粘剂技术领域。本发明的目的是为了解决现有磷酸盐胶粘剂韧性低、耐高温性能差以及无法常温固化的问题。本发明在磷酸盐树脂中引入了有机硅,在高温下有机硅分解形成碳化硅,提高了高温强度的同时产生微裂纹,起到增韧作用;在磷酸盐树脂中引入钇元素,有效提高胶粘剂的耐热性能;在固化剂中引入微米氧化铝和活性增韧剂,提高胶粘剂常温韧性,并使胶粘剂可以常温固化。本发明可获得一种常温固化耐1500℃有机硅改性磷酸盐胶粘剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN118085734A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410279851.8
申请日:2024-03-12
申请人: 黑龙江省科学院石油化学研究院
摘要: 一种耐高温高强度硅酸盐杂化胶粘剂的制备方法,涉及胶粘剂改性技术领域。本发明的目的是为了解决现有硅酸盐胶粘剂韧性和粘接强度低、耐高温性能差的问题。本发明以氢氧化钠、氢氧化钾、二氧化硅和蒸馏水为原料制备了钾钠水玻璃,提高胶粘剂的本体强度,增强粘接性能。其中,有机物的引入使胶粘剂在高温下产生微孔,提高了胶粘剂的韧性,降低应力;将钾钠水玻璃和酚醛树脂搅拌混合,碳元素和硅元素产生交联,在高温下生成碳化硅,提高胶粘剂高温粘接性能。本发明可获得一种耐高温高强度硅酸盐杂化胶粘剂的制备方法。
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公开(公告)号:CN109023966B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201810664778.0
申请日:2018-06-25
申请人: 黑龙江省科学院石油化学研究院
摘要: 一种高温固化环氧基湿剥离布及其制备方法,本发明涉及湿剥离布及其制备方法领域。本发明要解决国内现有复合材料制件进行二次胶接前采用打磨、喷砂处理,表面易被污染、二次胶接可靠性稳定性差的技术问题。该湿剥离布由主体树脂、改性树脂、增韧剂、固化剂和阻燃剂制成;方法:一、称取原料;二、共混主体树脂和增韧剂;三、研磨改性树脂、固化剂和阻燃剂;四、在捏合机中混合,得到胶料;五、预热,在压延机上将胶料与载体复合。本发明的高温固化环氧基湿剥离布与高温固化环氧基预浸料具有良好的匹配性能,固化后且易于揭去。本发明制备湿剥离布用于高温固化环氧基复合材料二次胶接表面的处理及胶接前表面的保护,可与复合材料共固化。
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公开(公告)号:CN109880269A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910156833.X
申请日:2019-03-01
申请人: 黑龙江省科学院石油化学研究院
IPC分类号: C08L33/08 , C08L63/00 , C08K13/04 , C08K3/22 , C08K5/523 , C08K3/30 , C08K3/34 , C08K7/26 , C08F220/18 , C08F220/06 , C08F220/20 , C08F220/14 , C08J9/00
摘要: 一种丙烯酸酯基隔音复合材料的制备方法,本发明涉及隔音复合材料的制备方法领域。本发明要解决现有闭孔发泡隔音复合材料工艺复杂,使用温域窄的技术问题。方法:以多种丙烯酸酯单体、乳化剂、催化剂、水和环氧丙烯酸酯为原料制备丙烯酸酯乳液;将丙烯酸酯乳液、交联树脂、阻燃剂和功能性填料共混,挤出制备丙烯酸酯基隔音复合材料。本发明降低了隔音复合材料的技术难度和生产成本,制备出一种使用温域宽,性能稳定的丙烯酸酯基隔音复合材料。本发明用于制备隔音复合材料。
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公开(公告)号:CN115627143B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202211400007.3
申请日:2022-11-09
申请人: 黑龙江省科学院石油化学研究院
IPC分类号: C09J163/02 , C09J133/20 , C09J11/04
摘要: 高强度导热绝缘胶的制备方法,本发明涉及高强度导热绝缘胶的制备方法领域。本发明要解决现有导热绝缘胶粘接强度较低、导热系数低的问题。方法:制备多官能团柔性聚合物;制备多官能团柔性聚合物改性环氧树脂;制备活化导热填料;制备活化绝缘填料;制备甲组份;制备乙组分;贮存。本发明在提高热导率、绝缘电阻的同时,提高了导热绝缘胶的粘接强度。本发明用于制备高强度导热绝缘胶。
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