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公开(公告)号:CN114874086B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202210506978.X
申请日:2022-05-10
Applicant: 开滦(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种烷基萘酰化反应液的处理方法,包括以下步骤:搅拌条件下,将烷基萘酰化反应液滴加至碱金属碳酸盐的水溶液中,水解,静置分层,分液,得油相;将油相减压蒸馏,蒸馏产物加入C8‑C9的烷烃中溶解,过滤,干燥,得酰化反应粗品;将酰化反应粗品溶于醇溶液中,降温析晶,过滤,干燥,得酰化反应产品。通过将烷基萘酰化反应液加入含有碱金属碳酸盐的水溶液中,且配合滴加的方式,控制滴加水解过程的温度、搅拌速度等条件,实现了烷基萘酰化反应液的充分水解,促进了氯化铝、盐酸与硝基苯的充分分离,后续经过特定的烷烃溶解除杂以及重结晶过程,使酰化反应产品的纯度大于99.9%、收率95%可达以上,且能耗低,极具推广价值。
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公开(公告)号:CN118072839A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202311563183.3
申请日:2023-11-22
Applicant: 开滦(集团)有限责任公司 , 天津科技大学
Abstract: 本发明提供一种确定铂基单原子催化剂配位环境的方法。该方法包括:构建铂基单原子催化剂模型,并基于不同配位环境的铂基单原子催化剂模型,确定最佳改性模型;根据最佳改性模型的几何结构,构建不同的氧气分子模型,并确定氧气分子吸附位点,得到目标氧气分子模型;根据目标氧气分子模型质子化过程中氢离子的吸附构型,构建关键含氧中间体模型,并得到稳定含氧中间体模型对应的吉布斯自由能;根据吉布斯自由能,确定对应的热力学过电位;根据热力学过电位,确定具有优异催化活性的配位环境的铂基单原子催化剂。本发明的处理方式简单,降低计算量,能够提高调控效率,且可以为原子级催化剂规模化研发提供基础数据和研究方向。
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公开(公告)号:CN117071097A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311212091.0
申请日:2023-09-19
Applicant: 开滦(集团)有限责任公司 , 北京石油化工学院
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开一种低熔指聚甲醛在改善聚甲醛纺丝性能中的应用。本发明采用杂多酸作为催化剂,通过控制聚合反应的温度和杂多酸催化剂的加入量,制备得到了熔融指数为0.1g/10min~2.5g/10min的低熔指聚甲醛,将该低熔指聚甲醛和热稳定助剂按照一定比例复配后,与通用级聚甲醛共混挤出造粒,意外发现聚甲醛的热稳定性显著提高,并且具有适中的流变性能,应用于熔融纺丝工艺后,聚甲醛的可纺性明显改善,和未添加该低熔指聚甲醛相比,牵伸倍数提高了约1.4倍,聚甲醛纤维的抗拉强度可达6~8g/d,最大提高了约1.4倍,纤维成品的产量和强度明显提高。
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公开(公告)号:CN113832733A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202110989541.1
申请日:2021-08-26
Applicant: 开滦(集团)有限责任公司 , 唐山开滦化工科技有限公司
IPC: D06M15/687 , D06M15/53 , D06M11/79 , D06M13/203 , D06M13/192 , D06M11/70 , D06M11/65 , D06M11/28 , D06M101/30
Abstract: 本发明涉及聚甲醛功能面料技术领域,具体提供一种聚甲醛纤维整理剂、自修复超疏水织物及制备方法。所述聚甲醛纤维整理剂为星形聚合物,结构式如式(Ⅰ)所示。本发明提供的聚甲醛纤维整理剂,可在聚甲醛纤维织物中引入室温下既稳定又高度可逆的N配位硼氧六环动态共价键,能够在很大程度上弥补高强度聚合物材料链段运动能力低造成的修复和循环性能较差的问题,且结构中含有三重交联,交联密度高,可提高织物的耐久性,在制备自修复超疏水织物领域具有较高的应用推广价值。
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公开(公告)号:CN112898467A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110097104.9
申请日:2021-01-25
Applicant: 唐山开滦化工科技有限公司 , 开滦(集团)有限责任公司
IPC: C08F212/10 , C08F220/44 , C08F220/18 , C08F220/14 , C08F212/36 , C08F222/20 , C08F222/14 , C09D11/03 , B01J13/02 , B01J13/14 , B01J13/22
Abstract: 本发明涉及热膨胀微胶囊技术领域,具体公开一种高温热膨胀微胶囊及其制备方法和应用。所述高温热膨胀微胶囊,包括囊芯和囊壁,所述囊芯为固体碳酰胺微粒,所述囊壁为双重交联的苯乙烯‑丙烯腈‑丙烯酸酯共聚物。所述热膨胀微胶囊的制备方法为:采用双分子层乳液模板技术并通过原位聚合法,实现苯乙烯–丙烯腈–丙烯酸酯共聚物对固体碳酰胺微粒的包覆。本发明的热膨胀微胶囊在应用于高温油墨印刷品时,不仅具有在高温条件下热膨胀的功能,而且在气化过程中,不产生有机挥发物,是一种绿色环保型的热膨胀微胶囊,具备良好的经济效益和发展前景。
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公开(公告)号:CN105001914B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510390548.6
申请日:2015-07-06
Applicant: 开滦(集团)有限责任公司 , 安徽理工大学
IPC: C10J3/46
Abstract: 焦化除尘灰掺煤共气化的方法,属于煤气化技术领域,其步骤为:1)将煤样和焦化除尘灰分别进行灰分、挥发分、灰化学组成、灰熔融温度以及CO2气化反应性测定;2)依据煤样和焦化除尘灰的灰分、挥发分、灰化学组成、灰熔融温度以及CO2气化反应性指数R0.5,将煤样和焦化除尘灰按比例混合得到混合煤样;3)将混合煤样送入气化炉内进行气化即可。采用焦化除尘灰掺配煤共气化不仅可以增加有效气的产量,而且原料成本显著下降,进而提高煤气化企业的经济效益,同时,将焦化企业产生的焦化除尘灰进行再利用,也为焦化企业解决了堆积大量的焦化除尘灰无法处理的难题。
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公开(公告)号:CN118126275A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410216153.3
申请日:2024-02-27
Applicant: 开滦(集团)有限责任公司
IPC: C08G16/02
Abstract: 本发明涉及高分子材料技术领域,具体公开一种流动均匀性好的聚甲醛及其制备方法。本发明从聚甲醛分子结构的设计方面出发,将杂多酸催化剂和缩醛类化合物按照一定比例复配,并以丙酮和1,3‑二氧戊环作为溶剂,得到一种新型聚甲醛催化体系。本发明通过新的催化体系,有效改善了三聚甲醛聚合反应的速度,避免了三聚甲醛的过度聚合反应,从而有效改善了制备的聚甲醛生粉的粒径均匀度,使得过大或过小颗粒的占比≤15%,经挤出和稳定化处理后聚甲醛产品熔体流动均匀性明显提高,熔融指数变异性系数CV值可控制在1%~3%,聚甲醛的可加工性得到有效改善,对于扩大聚甲醛的应用领域具有十分重要的意义,实用价值较高。
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公开(公告)号:CN117866179A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311818240.8
申请日:2023-12-27
Applicant: 苏州大学 , 开滦(集团)有限责任公司
IPC: C08G63/183 , C08G63/85
Abstract: 本发明涉及一种通过PBT制备PBAT共聚酯的方法,属于高分子材料技术领域。本发明通过将回收的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)解聚成环制备环状寡聚对苯二甲酸丁二醇酯(COBTs),再将环状寡聚对苯二甲酸丁二醇酯(COBTs)与聚己二酸丁二醇酯(PBA)二醇混合,在催化剂存在下,通过原位开环‑缩合级联聚合反应一步制备得到PBAT共聚酯。本发明采用回收的PBT经解聚成环制备其相应的环状寡聚酯,再制备可降解的PBAT共聚酯,从而提供了一种PBT的化学回收制备可降解PBAT共聚酯的路线。
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公开(公告)号:CN112876729B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110097112.3
申请日:2021-01-25
Applicant: 唐山开滦化工科技有限公司 , 开滦(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明涉及热膨胀微胶囊技术领域,具体公开一种磁性热膨胀微胶囊及其制备方法和应用。所述微胶囊的囊芯为低沸点烷烃发泡剂,囊壁为双层结构,其中,内层囊壁为交联型聚脲树脂,外层囊壁为磁性纳米粒子与苯乙烯‑丙烯腈‑丙烯酸酯共聚物的复合材料。制备方法为:采用乳液模板技术并通过界面缩聚法,实现高韧性聚脲对低沸点烷烃发泡剂的内壳层包覆,再运用乳液模板自组装技术,在所述聚脲内壳层表面包覆含有磁性纳米粒子的外壳层。本发明的热膨胀微胶囊,在应用于油墨印刷品时,可产生3D立体视觉或触觉效果的文字、图案部位产生超顺磁性特征,非常适合应用于防伪印刷、隐形路标、特殊标记物、军事追踪等高端领域,其潜在应用领域非常广泛。
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公开(公告)号:CN114874086A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210506978.X
申请日:2022-05-10
Applicant: 开滦(集团)有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种烷基萘酰化反应液的处理方法,包括以下步骤:搅拌条件下,将烷基萘酰化反应液滴加至碱金属碳酸盐的水溶液中,水解,静置分层,分液,得油相;将油相减压蒸馏,蒸馏产物加入C8‑C9的烷烃中溶解,过滤,干燥,得酰化反应粗品;将酰化反应粗品溶于醇溶液中,降温析晶,过滤,干燥,得酰化反应产品。通过将烷基萘酰化反应液加入含有碱金属碳酸盐的水溶液中,且配合滴加的方式,控制滴加水解过程的温度、搅拌速度等条件,实现了烷基萘酰化反应液的充分水解,促进了氯化铝、盐酸与硝基苯的充分分离,后续经过特定的烷烃溶解除杂以及重结晶过程,使酰化反应产品的纯度大于99.9%、收率95%可达以上,且能耗低,极具推广价值。
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