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公开(公告)号:CN119931248A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510189056.4
申请日:2025-02-20
Applicant: 青岛科技大学 , 青岛晟科材料有限公司
Abstract: 本申请属于建筑材料技术领域,公开一种热屏蔽阻燃复合材料的制备方法,该方法包括制备性能优异的新型核壳结构丙烯酸酯弹性乳液,合成微胶囊化膨胀型阻燃剂M(A&P),制备热屏蔽阻燃复合材料。本发明在环保、阻燃基础上,制备热屏蔽阻燃复合材料,材料具有隔热保温效果;本发明方法制备的热屏蔽阻燃复合材料,既可以起到隔热保温节能的效果,同时又可以加强保温复合的防火阻燃性能。此热屏蔽阻燃复合材料具有经济、使用方便的特点,集隔热保温、防火阻燃于一体,解决了保温材料防火阻燃的问题,发展前景广阔。
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公开(公告)号:CN119914047A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510102721.1
申请日:2025-01-22
Applicant: 北京博仕纳声学科技有限公司
IPC: E04F15/18 , E04F15/20 , E04F15/12 , E04B1/84 , B29D7/00 , C08L25/06 , C08K9/10 , C08K9/02 , C08K3/04
Abstract: 本发明涉及绿色健康建筑技术领域,且公开了一种纳米改性GPS柔性保温隔声垫楼板保温隔声系统,包括混凝土楼板、纳米改性GPS柔性保温隔声垫、细石混凝土以及竖向隔声片,纳米改性GPS柔性保温隔声垫铺设于混凝土楼板之上,细石混凝土浇筑在纳米改性GPS柔性保温隔声垫上形成保护层,竖向隔声片布置在墙体四周,与墙体隔离,形成独立的隔声空间,通过混凝土楼板、纳米改性GPS柔性保温隔声垫、细石混凝土以及竖向隔声片形成纳米改性GPS柔性保温隔声垫楼板保温隔声系统,具有动刚度适中和压缩强度较高,导热系数低,隔声性能好,环保性能佳,防火性能强等特点,较好地解决了分户楼板的保温和隔声问题。
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公开(公告)号:CN119320521B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411854089.8
申请日:2024-12-17
Applicant: 河北九星橡塑制品有限公司
IPC: C08L9/02 , C08K9/10 , C08K3/30 , C08K9/06 , B32B1/08 , B32B25/14 , B32B25/16 , B32B15/02 , B32B15/18 , B32B15/06 , F16L11/08 , F16L58/10 , F16L57/04
Abstract: 本发明涉及橡胶材料技术领域,提出了一种耐腐蚀性好的液压胶管及其制备方法。一种耐腐蚀性好的液压胶管,由内而外依次包括内胶层、钢丝增强层和外胶层,内胶层的原料包括以下质量份的组分:丁腈橡胶100份、炭黑15~20份、填料60~70份、防老剂1~3份、增塑剂8~13份、活化剂3~6份、硫化剂1~2.5份、促进剂1.5~3份,填料包括硅氧烷改性无机填料,无机填料为氧化锌包覆硫酸钡。通过上述技术方案,解决了相关技术中的丁腈橡胶制备的液压胶管的耐腐蚀性较差的问题。
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公开(公告)号:CN119899461A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510390261.7
申请日:2025-03-31
Applicant: 江西旭联新材料有限责任公司
Abstract: 本发明涉及一种耐冲击硬质PP板及其制备方法,属于高分子复合材料技术领域。该硬质PP板的组分为:软核‑硬壳填料25‑40wt%、润滑剂0.8‑1.2wt%和抗氧剂0.15‑0.2wt%,余量为PP树脂;软核‑硬壳填料整体为球形的硬质结构,具有较高的结构稳定性,与传统的实心硬质填料相似,对复合体系的强度和刚度的提升明显的促进作用,在受到外界冲击力下,刚性微粒组成的壳层分散应力,刚性微粒间微观形变,加之核层多酯有机结构吸收冲击能量,减轻PP基体形成微观裂纹,特别是在非破坏性的反复冲击下,软核‑硬壳填料形成稳定地释放冲击力,使得板材保持优异的力学性能,实现板材的刚韧平衡优化。
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公开(公告)号:CN119899439A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202311375830.8
申请日:2023-10-23
Applicant: 中国石油化工股份有限公司 , 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司
Abstract: 本发明提供了一种具有PTC效应的聚烯烃组合物及其制备方法和制品,属于高分子热敏材料技术领域,所述组合物包括重量份数计的如下组分:聚烯烃树脂100份,炭黑3.0~6.0份,水滑石包覆改性碳纳米管2.0~4.0份,增韧剂3.0~5.0份,抗氧剂0.3~0.4份,加工助剂0.02~0.04份。本发明利用水滑石对碳纳米管包覆改性后与乙炔炭黑协同使用,生产的聚乙烯组合物具有持久的PTC效应,同时组合物的强度高,易于加工成型。
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公开(公告)号:CN119875350A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411923712.0
申请日:2024-12-25
Applicant: 上海普利特复合材料股份有限公司 , 浙江普利特新材料有限公司 , 重庆普利特新材料有限公司 , 上海普利特化工新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种环境友好PPE/PS合金材料及其制备方法和应用,由以下按重量份数计的原料组成:功能化MPPE树脂:15‑84.98%%;聚苯乙烯树脂:5‑30%;阻燃玻璃纤维:10‑40%;阻燃剂:0.01‑10%;协效阻燃剂0.01‑2%;其它助剂:0‑3%。本发明制备的PPE/PS合金材料具有优异的力学性能、加工性能和阻燃性能,可以用于储能电池上盖“以塑代钢”,对于储能电池的轻量化和储能技术的发展具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN119875278A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411945557.2
申请日:2024-12-27
Applicant: 青岛国恩科技股份有限公司
Abstract: 本发明涉及PMMA/ASA合金材料领域,具体的涉及一种耐低温的PMMA/ASA合金材料及其制备方法,包括聚甲基丙烯酸甲酯,含量为60‑75%;丙烯腈‑丙烯酸酯‑苯乙烯共聚物,含量为20‑30%;相容剂,含量为0‑3%;低温增韧剂,含量为0‑5%;抗氧剂,含量为0.1‑1%;润滑剂,含量为0.1‑1%;有机色粉,含量为0.2‑1%。将PMMA/ASA熔融共混后材料具有优异的耐候性能和良好的表面光泽度,并且通过添加特种低温增韧剂、来增强材料韧性、特别是在低温环境下的冲击,来满足汽车进气格栅在恶劣外部环境下的要求。
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公开(公告)号:CN119875264A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510128037.0
申请日:2025-02-05
Applicant: 南京工业大学 , 江苏名阳高分子新材料有限公司
Abstract: 本发明公开了一种氢化丁腈橡胶改性增塑聚氯乙烯低烟阻燃弹性薄膜及其制备方法,该薄膜以聚己二酸丙二醇酯为增塑剂、氢化丁腈橡胶为改性剂、复配炭黑和气相法二氧化硅为补强剂、表面包覆改性的Mg(OH)2和Sb2O3为阻燃剂等助剂,制备的薄膜具有高弹性、高极限氧指数、极低烟密度、低表面硬度、高耐候性等特点,可满足高端市场对阻燃薄膜的多功能特殊需求。本发明的氢化丁腈橡胶改性增塑聚氯乙烯低烟阻燃弹性薄膜是由以下质量配比的原料制成:聚氯乙烯树脂65~75份、氢化丁腈橡胶25~35份、增塑剂55~65份、粉状复合稳定剂1.2~2.5份、氢氧化镁100~150份、三氧化二锑1~2份、气相法二氧化硅2~3份、炭黑10~30份。
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公开(公告)号:CN119873848A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510057891.2
申请日:2025-01-14
Applicant: 兰州石化职业技术大学 , 兰州东金硅氧新材料有限公司
Abstract: 本发明属于常压湿法制备水玻璃中废物的处理技术领域,具体涉及一种微硅粉常压制备水玻璃中废物的有效处理方法。针对微硅粉制备水玻璃工艺中高钙微硅粉团聚、氢气安全隐患、水玻璃模数低、金属元素未回收及碱泥无法再利用等问题;先在高钙微硅粉中加盐酸溶液和分散剂酸浸,过滤洗涤后,对废液调pH值回收金属化合物及无水氯化钙。滤饼经加水、添加剂和片碱,在特定条件下制备水玻璃溶液和碱泥。碱泥经解聚、粉碎、砂磨、改性等处理,可用于橡胶添加剂。该方法通过酸浸去除钙等杂质,利用预热气体解决氢气安全问题,提升了水玻璃模数。同时,实现了金属元素回收和碱泥再利用,提高了工艺安全性、促进相关产业可持续发展。
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公开(公告)号:CN119859423A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510336534.X
申请日:2025-03-21
Applicant: 山东宇信纳米科技有限公司
IPC: C09C1/02 , C01F11/18 , B82Y40/00 , C08K9/10 , C08K3/26 , C08J5/18 , C08L67/04 , C08L67/02 , C09C3/10
Abstract: 本发明涉及纳米碳酸钙技术领域,具体是一种可降解塑料用纳米碳酸钙的制备方法,包括如下制备步骤:生石灰与水混合消化,得到Ca(OH)2浆液;Ca(OH)2浆液加入螯合剂;转移至碳化反应釜,加入晶型调控剂,通入C02/N2混合气进行碳化反应,得到纳米碳酸钙浆液;碳化后的纳米碳酸钙浆液升温至70~75℃,加入接枝共聚物A和接枝共聚物B,超声分散,得到改性纳米碳酸钙浆液;加入聚乙二醇,充分混匀,通过压滤、喷雾干燥,最终得到粉体的纳米碳酸钙。接枝共聚物A/B的双重界面作用,减少纳米碳酸钙颗粒与塑料基体的界面缺陷,提升拉伸强度。
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