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公开(公告)号:CN107636049B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201680030996.8
申请日:2016-04-01
Applicant: 密歇根大学董事会
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08B15/06 , C08B37/02 , C08B37/08 , C08L1/08 , C08L5/02 , C08L5/08 , C08F216/06
Abstract: 自整合水凝胶包括水溶性聚合物。所述水溶性聚合物包括具有至少一个包含氧原子、硫原子或氮原子的官能团的重复单元;和与重复单元的至少一个官能团的氧原子、硫原子或氮原子共价连接的侧链。所述侧链包括脲基‑嘧啶酮。
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公开(公告)号:CN111098557B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201911401408.9
申请日:2019-12-30
Applicant: 安徽徽一通讯科技有限公司
IPC: B32B1/08 , B32B27/32 , B32B27/20 , B32B27/18 , B32B27/06 , B32B33/00 , C08L23/06 , C08L51/06 , C08L1/08 , C08K13/06 , C08K9/02 , C08K9/08 , C08K7/06 , C08K5/521 , C08L83/04 , C08K13/02 , C08K5/42 , C08K3/28 , C08K3/32 , B29D23/00
Abstract: 本发明公开了一种高强度阻燃硅芯管,为双层管结构,包括内层和外层,外层由如下重量份原料制成:高密度聚乙烯70‑80份、马来酸酐接枝高密度聚乙烯9‑13份、功能填料3‑4份、复合阻燃剂2‑3份、加工助剂2‑3份;内层由如下重量份原料制成:高密度聚乙烯60‑70份、复合阻燃剂0.8‑1份、聚二甲基硅氧烷4‑5份;本发明还公开了该硅芯管的制备方法。本发明的硅芯管为双层管结构,采用采用高密度聚乙烯为基体,加入了功能填料和复合阻燃剂,功能填料能提高外层管材的强度和机械性能;复合阻燃剂提高硅芯管外层的阻燃性能,得到一种高强度并具有优异阻燃性能的硅芯管,具有极高的使用安全性能,适用于光电缆通信网络系统。
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公开(公告)号:CN111902478A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201980022221.X
申请日:2019-03-18
Applicant: 第一工业制药株式会社
IPC: C08L1/02 , H01M4/62 , C08K3/04 , C08L1/08 , C09D5/02 , C09D5/44 , C09D7/61 , C09D101/00 , H01G11/06 , H01G11/30
Abstract: 本发明的目的在于提供一种含有纤维素纤维和非纤维素粉粒物且向水等极性溶剂的再分散性优异的组合物。实施方式中的组合物至少含有(A1)短宽度方向的数均宽度为2nm以上且1000nm以下的纤维素纤维、(B)非纤维素粉粒物以及(C)水,且为满足以下条件的可再分散的组合物:所述(B)非纤维素粉粒物的含量相对于所述组合物的总质量为14.0质量%以上且98.4质量%以下,所述(C)水的含量相对于所述组合物的总质量为0.6质量%以上且72.0质量%以下,所述(A1)纤维素纤维的含量与所述(B)非纤维素粉粒物的含量的质量比率(A1)/(B)为1.0/99.0以上且50.0/50.0以下。
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公开(公告)号:CN111560172A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010485593.0
申请日:2020-06-01
Applicant: 山东省科学院新材料研究所
IPC: C08L83/04 , C08L89/00 , C08L1/02 , C08L1/08 , C08L67/04 , C08L67/02 , C08J5/04 , C08J9/28 , C08G77/08 , C08G77/06
Abstract: 本发明属于化工材料领域,涉及一种生物质纤维增强有机硅气凝胶复合材料及其制备方法与应用,该方法包括以下步骤:1)有机硅气凝胶溶胶水解液的配置,所述的有机硅气凝胶溶胶水解液包括硅源前驱体、溶剂、水解催化剂、酸性催化剂和表面活性剂;2)有机硅气凝胶溶剂的缩聚;所述的溶液包括有机硅气凝胶溶胶、碱性催化剂;3)生物质纤维复合气凝胶的成型;4)复合成型后生物质纤维复合气凝胶的老化与溶剂置换;5)老化后生物质纤维复合气凝胶的干燥。本发明制备的生物质纤维复合气凝胶具有优良的隔热性能,可调节范围宽,抗老化,疏水性强,具有良好的柔性,耐折,可裁剪易加工,可满足不同的环境和用途的需要。
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公开(公告)号:CN111499953A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010397978.1
申请日:2020-05-12
Applicant: 合肥佛斯德新材料科技有限公司
Inventor: 朱宗丁
IPC: C08L23/06 , C08L1/08 , C08L27/08 , C08L3/02 , C08L63/00 , C08K13/04 , C08K3/22 , C08K3/34 , C08K5/109 , C08K3/36 , C08K7/26 , C08J5/18
Abstract: 本发明公开了一种防紫外线保温薄膜及制造工艺,属于薄膜技术领域,包括防紫外线层、保温层和基体层;防紫外线层按重量份包括丙烯基二甘醇碳酸脂、纳米二氧化钛、滑石粉、碳酸钙、环氧树脂和紫外线吸收剂;保温层按重量份包括淀粉、珍珠岩、漂珠、高岭土、火山灰和磷酸三钠;基体层按重量份包括聚乙烯树脂、纤维素脂和PVDC树脂。本发明通过在抗菌层中添加纳米二氧化钛能够在光线中紫外线的作用下长久杀菌,同时添加漂珠既能够增加薄膜的保温性能也能够减少树脂的使用,节约成本;在基体层中添加淀粉和纤维素脂皆为环保材料,能够有效减少塑料的使用,减少污染。
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公开(公告)号:CN107614588B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201680029590.8
申请日:2016-06-22
Applicant: 星光PMC株式会社
Abstract: 本发明目的在于提供一种很适合往橡胶添加的改性植物纤维、含有该改性植物纤维的往橡胶添加之际该改性植物纤维简便且高度微细化分散的橡胶用添加剂、该橡胶用添加剂的制造方法和含该橡胶用添加剂的橡胶组合物。一种改性植物纤维(A),其中,植物纤维(a)和改性合成橡胶(B)以共价键结合,相对植物纤维(a)100质量份的改性合成橡胶(B)的比率为5~100质量份。一种橡胶用添加剂,其中,含有上述改性植物纤维(A)20~75质量%和橡胶用加工辅助剂(C)25~80质量%,橡胶用加工辅助剂(C)的数均分子量为400~60000,橡胶用加工辅助剂(C)的玻璃化温度为100℃以下,植物纤维成分含有比例为10~65质量%。
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公开(公告)号:CN111333918A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201811551682.X
申请日:2018-12-18
Applicant: 天津科技大学
IPC: C08L1/08 , C08K5/053 , C08K5/00 , C08B15/02 , C08J5/18 , B65D65/02 , A61L15/46 , A61L15/42 , A61L15/40 , A61L15/28
Abstract: 本发明公开一种双醛纳米纤维素/麦卢卡蜂蜜抗菌复合薄膜的制备方法。采用的技术方案是:首先以纳米纤维素为原料,高碘酸钠为氧化剂,制备双醛纳米纤维素。以甘油为增塑剂,加入到双醛纳米纤维素分散液中,混合均匀后,加入一定比例的麦卢卡蜂蜜充分混合得到最终的成膜溶液,使用涂膜器在聚四氟乙烯基带上刮出一层液体薄膜,干燥后得到最终的复合薄膜。本发明方法操作简单,所制得的双醛纳米纤维素/麦卢卡蜂蜜复合薄膜具有良好的生物相容性和抗菌性。
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公开(公告)号:CN111205483A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010131099.4
申请日:2020-02-28
Applicant: 苏州科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米晶水/气凝胶及其制备方法,包括:S1.对纤维素纳米晶进行醛基化改性、羧基化改性或氨基化改性;S2.将改性后的纤维素纳米晶配置成分散液,利用自交联或者添加交联剂的方式化学交联合成纤维素纳米晶水凝胶;S3.将所获得的水凝胶经冷冻干燥或者超临界干燥法制备纤维素纳米晶气凝胶。本发明的纤维素纳米晶水/气凝胶,合成简单、成本低,原料来源广泛、廉价易得、可循环再生、绿色环保;且凝胶结构稳定可控、机械性能良好,具有分级结构且结构可控,在催化吸附、传感、能量存储转换、环境保护以及生物化工等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN111138812A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN202010027257.1
申请日:2020-01-10
Applicant: 中国科学院理化技术研究所 , 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 , 石河子农业科学研究院
IPC: C08L67/02 , C08L5/08 , C08L1/08 , C08L29/04 , C08L67/04 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K5/3432 , C08K3/34 , C08K5/18 , C08K5/095 , C08K5/42 , C08K3/28 , C08K5/14 , C08K5/1575 , C08J5/18 , A01G13/02
Abstract: 本发明公开一种甜菜专用超薄降解地膜,由以下质量份的各原料制备而成:可降解聚合物100份,疏水阻隔剂0.5-3.5份,抗菌缓释剂2-5份,耐光降解剂2-5份,抗撕裂剂0.5-2份。该地膜厚度低于6μm,不仅具有能与传统PE地膜相媲美的力学性能,还可增加甜菜产量和含糖率,可降解、成本低,具有极大的应用价值、很好的经济效益和社会效益。
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