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公开(公告)号:CN117343236A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311178182.7
申请日:2023-09-13
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C08F236/08 , C08F226/06 , C08K9/04 , C08K3/34 , C08L9/06
Abstract: 本发明提供了一种含吡啶的功能改性剂及其制备方法、功能改性无机填料及应用,将含吡啶功能单体和异戊二烯通过RAFT聚合得到含吡啶的功能改性剂,将含吡啶的功能改性剂溶解在溶剂当中,通过喷雾的方式将溶液均匀喷洒在无机填料表面,干燥得到功能改性无机填料并用于橡胶材料增强,制备过程不引入水分。本发明中利用了功能改性剂的异戊二烯与橡胶基体的共硫化作用,利用了吡啶基团的硫化促进作用和无机盐形成离子键的特点,改性无机填料用于橡胶,缩短了橡胶硫化时间、提高了无机填料分散性能和与橡胶基体的界面相容性,在提高橡胶材料的拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率,降低永久压缩变形等方面优势显著。
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公开(公告)号:CN115124771B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202210836236.3
申请日:2022-07-15
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明属于橡胶领域,具体的说是一种毛竹粉改性的高强度丁腈橡胶及其制备方法,毛竹粉改性的高强度丁腈橡胶包括丁腈橡胶100份、毛竹粉5‑60份、氧化锌5‑10份、硬脂酸0.5‑5份、促进剂DM 1‑3份、硫磺2份。毛竹粉表面纤维素的羟基可与丁腈橡胶中的氰基在硫化过程能够形成氢键作用,这能极大增加橡胶基体与毛竹粉的粘结力,进而提高了改性丁腈橡胶的力学性能;本发明制备方法,与橡胶的加工过程相同,便于大规模的生产;本发明的毛竹粉改性的高强度丁腈橡胶混炼胶的硫化时间大幅缩短,硫化胶的拉伸强度、撕裂强度和断裂伸长率都大幅提高。本发明有效的增加毛竹粉和丁腈橡胶的应用范围。
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公开(公告)号:CN115124771A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210836236.3
申请日:2022-07-15
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明属于橡胶领域,具体的说是一种毛竹粉改性的高强度丁腈橡胶及其制备方法,毛竹粉改性的高强度丁腈橡胶包括丁腈橡胶100份、毛竹粉5‑60份、氧化锌5‑10份、硬脂酸0.5‑5份、促进剂DM 1‑3份、硫磺2份。毛竹粉表面纤维素的羟基可与丁腈橡胶中的氰基在硫化过程能够形成氢键作用,这能极大增加橡胶基体与毛竹粉的粘结力,进而提高了改性丁腈橡胶的力学性能;本发明制备方法,与橡胶的加工过程相同,便于大规模的生产;本发明的毛竹粉改性的高强度丁腈橡胶混炼胶的硫化时间大幅缩短,硫化胶的拉伸强度、撕裂强度和断裂伸长率都大幅提高。本发明有效的增加毛竹粉和丁腈橡胶的应用范围。
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公开(公告)号:CN110564003A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910726354.7
申请日:2019-08-07
Applicant: 安徽工程大学宣城产业技术研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种表面接枝有液体橡胶的氧化锌的制备方法,将氧化锌粒子分散在溶剂中,然后加入带有双键的偶联剂、引发剂、液体橡胶,在一定温度下反应,反应结束后用溶剂洗涤、干燥,制得表面接枝有液体橡胶的氧化锌。本发明为一步反应,操作简单,反应条件温和,便于大规模的生产;本发明的表面接枝有液体橡胶的氧化锌与混炼胶的相容性明显改性,为更有效的发挥橡胶配方中不同组分的协同性能提供较好的基础。
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公开(公告)号:CN119657092A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411760921.8
申请日:2024-12-03
Applicant: 安徽工程大学
IPC: B01J20/26 , B01J20/30 , B01J20/28 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明提供了一种用于重金属离子吸附的聚合物复合凝胶及其制备方法和应用,本发明硅藻土DE、壳聚糖CS、聚乙烯亚胺PEI和海藻酸钠SA为原料,通过离子交联法促进聚合物修饰交联形成复合凝胶。与现有技术相比,本发明SA为可生物降解的天然多糖材料,含有丰富的羟基和羧基官能团,作为可控的修饰位点,DE作为无机粘土材料,具有层状多孔结构,含有丰富的活性位点,CS和PEI聚合物表面具有丰富的氨基和羟基基团,作为离子吸附位点,同时PEI作为成核位点和离子交联剂,促使材料修饰交联形成复合凝胶。该复合凝胶作为离子吸附剂,既可通过官能团与离子间的化学螯合吸附,也可通过多孔结构物理吸附,因而表现出高效离子吸附性能。
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公开(公告)号:CN113429646B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110818923.8
申请日:2021-07-20
Applicant: 安徽工程大学
Abstract: 本发明提供了一种含有牺牲键的高撕裂高定伸应力的橡胶及其制备方法和应用,原料:异戊橡胶或者天然橡胶80‑95份、环氧化天然橡胶5‑20份、滑石粉15‑60份、氧化锌5‑10份、硬脂酸0.5‑5份、环烷油0‑8份、促进剂1‑3份、硫磺2份。滑石粉中的氧化镁与环氧化天然橡胶中的环氧基团在硫化过程能够构筑可逆牺牲键网络,本发明制备方法,与橡胶的加工过程相同,便于大规模的生产。本发明的含有牺牲键的异戊橡胶虽然断裂伸长率略微下降,定伸应力和撕裂强度都显著提高,有效的增加了其应用范围。
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公开(公告)号:CN108752510B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810474922.4
申请日:2018-05-17
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C08F120/14 , C08F120/18 , C08F2/06 , C08F4/80
Abstract: 本发明涉及一种生物质基溶剂中无配体条件下铁催化AGET ATRP体系及聚合方法,所述AGET ATRP体系由聚合单体、引发剂、高价态铁卤化物催化剂、还原剂、生物质基溶剂构成,所述生物质基溶剂为乳酸乙酯或r‑戊内酯;本发明以生物质基溶剂为绿色溶剂,高价态铁卤化物为催化剂且不需要额外配体条件下进行原子转移自由基聚合,聚合过程如下:将单体、引发剂、催化剂、还原剂、溶剂按照一定摩尔比组成聚合反应体系,在无氧或有氧条件下进行ATRP聚合。本发明制得的聚合物分子量可控、分散度窄,且在聚合过程中应用生物质基绿色溶剂且无需添加配体,减少了聚合反应物质组分,降低了对环境的影响,提供一种绿色且成本低廉的绿色活性聚合技术。
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公开(公告)号:CN107501486B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201710851974.4
申请日:2017-09-19
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C08F292/00 , C08F236/08 , C08L53/02 , C08L51/10 , C08L7/00
Abstract: 本发明提供了一种表面接枝聚异戊二烯的纳米二氧化硅、制备方法及其应用,将纳米二氧化硅分散在溶剂中,然后,加入带有羧基的RAFT试剂、脱水剂和催化剂反应后,得能引发异戊二烯单体发生RAFT聚合的纳米二氧化硅;然后与异戊二烯单体和引发剂混合反应,即得表面接枝有聚异戊二烯的纳米二氧化硅。本发明制备的表面接枝有聚异戊二烯的纳米二氧化硅粒子利用接枝聚异戊二烯与基体材料的相容性能更有效的改善不同橡胶或橡胶与塑料分子的共混效果,为更有效的发挥不同组分的协同性能提供较好的基础。
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公开(公告)号:CN108752510A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810474922.4
申请日:2018-05-17
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C08F120/14 , C08F120/18 , C08F2/06 , C08F4/80
Abstract: 本发明涉及一种生物质基溶剂中无配体条件下铁催化AGET ATRP体系及聚合方法,所述AGET ATRP体系由聚合单体、引发剂、高价态铁卤化物催化剂、还原剂、生物质基溶剂构成,所述生物质基溶剂为乳酸乙酯或r‑戊内酯;本发明以生物质基溶剂为绿色溶剂,高价态铁卤化物为催化剂且不需要额外配体条件下进行原子转移自由基聚合,聚合过程如下:将单体、引发剂、催化剂、还原剂、溶剂按照一定摩尔比组成聚合反应体系,在无氧或有氧条件下进行ATRP聚合。本发明制得的聚合物分子量可控、分散度窄,且在聚合过程中应用生物质基绿色溶剂且无需添加配体,减少了聚合反应物质组分,降低了对环境的影响,提供一种绿色且成本低廉的绿色活性聚合技术。
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公开(公告)号:CN107501486A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710851974.4
申请日:2017-09-19
Applicant: 安徽工程大学
IPC: C08F292/00 , C08F236/08 , C08L53/02 , C08L51/10 , C08L7/00
CPC classification number: C08F292/00 , C08L7/00 , C08L53/02 , C08F236/08 , C08L51/10
Abstract: 本发明提供了一种表面接枝聚异戊二烯的纳米二氧化硅、制备方法及其应用,将纳米二氧化硅分散在溶剂中,然后,加入带有羧基的RAFT试剂、脱水剂和催化剂反应后,得能引发异戊二烯单体发生RAFT聚合的纳米二氧化硅;然后与异戊二烯单体和引发剂混合反应,即得表面接枝有聚异戊二烯的纳米二氧化硅。本发明制备的表面接枝有聚异戊二烯的纳米二氧化硅粒子利用接枝聚异戊二烯与基体材料的相容性能更有效的改善不同橡胶或橡胶与塑料分子的共混效果,为更有效的发挥不同组分的协同性能提供较好的基础。
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