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公开(公告)号:CN113956588B
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202111460619.7
申请日:2021-12-02
Applicant: 湖南湘鹤集团电缆科技股份有限公司 , 怀化学院
IPC: C08L27/06 , C08L75/04 , C08K3/26 , C08K5/098 , C08K3/24 , C08K5/12 , C08K13/02 , H01B7/28 , H01B7/295 , H01B13/24
Abstract: 本发明公开了抗老化阻燃PVC材料及用于电线或电缆制备方法、用途,材料包括如下原料:PVC,钙锌稳定剂5‑10,邻苯二甲酸辛酯,碳酸钙,硬脂酸锌,抗氧剂,酸性木质素,锡酸锌,二聚酸二异氰酸酯,ALLCHEM360;电线或电缆的制备方法,所述制备方法采用所述材料制备,将酸性木质素、硬脂酸锌、锡酸锌、二聚酸二异氰酸酯、ALLCHEM360混合10‑30分钟,然后将混合物球磨2‑8小时,得球磨后的混合物;将球磨后的混合物、其他原料进行混合得到前驱物,将所述前驱物熔融共混挤出、造粒,即得。电线或电缆的用途,所述材料用于制备电线或电缆的用途。制得的绿色环保抗老化阻燃PVC电线电缆材料拉伸强度高,抗老化能力强,阻燃性好,制备工艺简单,低碳环保,易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN110804119B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN201911249935.2
申请日:2019-12-09
Applicant: 怀化学院
IPC: C08F218/08 , C08F230/02 , C08F8/12 , C08J5/18 , C08L29/04
Abstract: 本发明涉及一种改性聚乙烯醇及其制备方法和应用,所述改性聚乙烯醇具有如下通式Ⅰ表示的结构。本发明的改性聚乙烯醇的制备方法首先进行4‑(烯丙基氧基)苯甲醛的合成,再合成含席夫碱C=N键的化合物,然后再通过反应接上9,10‑二氢‑9‑氧杂‑10‑磷杂菲‑10‑氧化物(DOPO),接着与醋酸乙烯酯共聚反应,再进行醇解,最后进行卤化,使N‑H变成N‑Cl,形成卤胺抗菌的结构,具备较强抗菌性,同时结构中含有N且侧链含有P,形成磷氮协同阻燃的效应。
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公开(公告)号:CN114133680A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111463785.2
申请日:2021-12-02
Applicant: 湖南湘鹤集团电缆科技股份有限公司 , 怀化学院
Abstract: 本发明公开了PVC材料及其用于电线或电缆的制备方法、用途,PVC材料包括如下原料:PVC,钙锌稳定剂,邻苯二甲酸辛酯,碳酸钙,硬脂酸,抗氧剂,酸性木质素,三氧化二锑;电线或电缆的制备方法,所述制备方法采用上述材料制备,包括如下步骤:将酸性木质素与三氧化二锑球磨2‑12小时,球磨后酸性木质素与三氧化二锑混合物的粒径为2‑8微米;将PVC、球磨后的酸性木质素与三氧化二锑混合物与其他组分按比例混合得到前驱物;将所述前驱物经熔融共混挤出、造粒,即得;所述用途为上述PVC材料用于制备电线或电缆的用途。本发明得到的耐紫外老化阻燃PVC电线电缆材料拉伸强度高,耐紫外辐射老化能力强,阻燃性好,制备工艺简单,低碳环保,易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN113956588A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111460619.7
申请日:2021-12-02
Applicant: 湖南湘鹤集团电缆科技股份有限公司 , 怀化学院
IPC: C08L27/06 , C08L75/04 , C08K3/26 , C08K5/098 , C08K3/24 , C08K5/12 , C08K13/02 , H01B7/28 , H01B7/295 , H01B13/24
Abstract: 本发明公开了抗老化阻燃PVC材料及用于电线或电缆制备方法、用途,材料包括如下原料:PVC,钙锌稳定剂5‑10,邻苯二甲酸辛酯,碳酸钙,硬脂酸锌,抗氧剂,酸性木质素,锡酸锌,二聚酸二异氰酸酯,ALLCHEM360;电线或电缆的制备方法,所述制备方法采用所述材料制备,将酸性木质素、硬脂酸锌、锡酸锌、二聚酸二异氰酸酯、ALLCHEM360混合10‑30分钟,然后将混合物球磨2‑8小时,得球磨后的混合物;将球磨后的混合物、其他原料进行混合得到前驱物,将所述前驱物熔融共混挤出、造粒,即得。电线或电缆的用途,所述材料用于制备电线或电缆的用途。制得的绿色环保抗老化阻燃PVC电线电缆材料拉伸强度高,抗老化能力强,阻燃性好,制备工艺简单,低碳环保,易于实现工业化。
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公开(公告)号:CN110876959B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201911254136.4
申请日:2019-12-09
Applicant: 怀化学院
Abstract: 本发明涉及一种固体炭磺酸催化剂及其制备方法、柠檬酸三丁酯及其制备方法。固体炭磺酸催化剂的制备方法包括如下步骤:将竹粉浸置于硅酸钠溶液中,浸泡15h~20h,之后将竹粉用去离子水浸泡达到吸附平衡后过滤烘干,之后在130℃~150℃条件下热处理3h~5h,得到碱性预处理后的竹粉;将碱性预处理后的竹粉与盐酸混合,反应完全后加入对甲苯磺酸,混匀,之后在140℃~200℃条件下热处理1h~3h,得到酸性预处理后的竹粉;对酸性预处理后的竹粉进行炭化,得到炭化后的竹粉;以及对炭化后的竹粉进行磺化,得到固体炭磺酸催化剂。
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公开(公告)号:CN113174134A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110472255.8
申请日:2021-04-29
Applicant: 怀化学院
Abstract: 光纤连接器用高抗冲阻燃聚苯硫醚复合材料及其制备方法,所述复合材料主要由以下组分制成:聚苯乙烯基微球、聚乙烯醇、修饰剂和聚苯硫醚。所述制备方法为:(1)将聚苯乙烯基微球、聚乙烯醇和修饰剂进行加热混合,得混合料A;(2)将混合料A进行熔融共混挤出造粒,得聚乙烯醇母粒料;(3)将聚乙烯醇母粒料与聚苯硫醚进行加热混合,得混合料B;(4)将混合料B进行熔融共混挤出造粒,即成。本发明复合材料不易变形,抗冲击性能高,阻燃性能高,符合国际标准及国家标准,适用电子电气、机械行业轻工业以及军工、航空航天等特殊领域;本发明方法使得材料相容性好,工艺简单,成本低,适宜于工业化生产。
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公开(公告)号:CN109553904B
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN201811501265.4
申请日:2018-12-10
Applicant: 怀化学院
IPC: C08L29/04 , C08K5/3445 , C08K5/19 , C08G63/685
Abstract: 本发明涉及具有羟乙基的季铵盐在聚乙烯醇加工中的应用。研究发现将具有羟乙基的季铵盐作添加剂用于聚乙烯醇加工,具有羟乙基的季铵盐为离子型化合物,其与PVA具有较好的溶解性,且具有羟乙基的季铵盐可作为小分子作用于PVA大分子之间,减小PVA大分子之间的范德华作用力,进而提高了加工的流动性,降低了PVA加工时的熔点,进而能够降低加工温度,避免了加工过程中羟基易缩水的问题,从而克服了聚乙烯醇加工制得的材料易变黄及小分子易渗析的问题,同时还降低了加工能耗。
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公开(公告)号:CN110935606B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201911255505.1
申请日:2019-12-10
Applicant: 怀化学院 , 湖南千源铝业有限公司
IPC: B05D7/14 , B05D3/10 , C09D163/00 , C09D7/61 , C09D133/04
Abstract: 本发明公开了一种双层涂覆的铝合金复合材料的制备方法,本发明的方法将铝合金材料经酸脱脂、碱性除油液清洗后涂覆由二氧化钛‑丙烯酸树脂作为第一涂覆层的涂层,然后再经纳米二氧化硅作为第二涂覆层进行涂覆,得到双层涂覆的铝合金复合材料。本发明的方法所制备得到的双层涂覆的铝合金复合材料在盐雾试验中表现更优良的耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN109627452B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201811518128.1
申请日:2018-12-12
Applicant: 怀化学院
Abstract: 本发明涉及一种用于聚丁二酸丁二醇酯的阻燃剂、阻燃聚丁二酸丁二醇酯材料及其制备方法,主要包括以下步骤:提供改性木质素,改性木质素的制备方法包括以下步骤:将木质素、1,4‑丁二酸和生物质炭磺酸混合并挤出成型,得到改性木质素;将第一反应物与磷酸和改性木质素混合,升温至90~110℃反应至产生气泡,再于220~240℃反应1~3小时,得到用于聚丁二酸丁二醇酯的阻燃剂。由于该阻燃剂中含有与聚丁二酸丁二醇酯分子相似的结构分子相似的结构,因此与聚丁二酸丁二醇酯之间的相容性非常好,同时含有大量苯环结构和成炭性、结晶成核性非常好的木质素结构,使其在赋予聚丁二酸丁二醇酯阻燃性能的同时,也能提高机械强度和耐热性。
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公开(公告)号:CN109503742B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201811494601.7
申请日:2018-12-07
Applicant: 怀化学院
IPC: C08F120/18 , C08F2/44 , C08K3/36
Abstract: 一种硅杂化聚丙烯酸酯分散液及其应用,硅杂化聚丙烯酸酯分散液,包括硅杂化聚丙烯酸酯、表面活性剂和水;其中,所述硅杂化聚丙烯酸酯包括C12~30烃基的丙烯酸酯单体单元,所述硅杂化聚丙烯酸酯通过非亲水型硅溶胶与C12~30烃基的丙烯酸酯单体经共乳化后聚合获得,且非亲水型硅溶胶的质量不超过硅杂化聚丙烯酸酯分散液总质量的20%。上述硅杂化聚丙烯酸酯分散液,硅杂化聚丙烯酸酯可以在基材表面形成微观的凹凸结构,具有较好的附着力,能够进一步提升硅杂化聚丙烯酸酯分散液的防水性能,使得防水性能较好。上述硅杂化聚丙烯酸酯分散液未采用石蜡和聚乙烯蜡,因此,其能够避免出现黄变问题。
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