一种超高分子量聚乙烯电梯滑动导靴靴衬及其制备方法

    公开(公告)号:CN105173970B

    公开(公告)日:2017-11-28

    申请号:CN201510631254.8

    申请日:2015-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯电梯滑动导靴靴衬及其制备方法,靴衬包括制品B以及沿制品B长度方向相对设置在制品B上的两件制品A,并且制品B与两件制品A共同组合成与电梯滑动导靴形状相适配的构型,制品A与制品B采用超高分子量聚乙烯树脂或以超高分子量聚乙烯树脂为基体的复合材料,通过注塑成型工艺制备而成,其中复合材料中超高分子量聚乙烯树脂的质量分数为45‑75%,其余为低分子量聚烯烃树脂。与现有技术相比,本发明首次将超高分子量聚乙烯复合材料用于制作电梯滑动导靴靴衬,利用超高分子量聚乙烯高强度、耐磨的优异力学性能以及耐化学腐蚀、耐老化性能优异的特点,实现了超高分子量聚乙烯复合材料在异形件制品的应用。

    一种超高分子量聚乙烯电梯滑动导靴靴衬及其制备方法

    公开(公告)号:CN105173970A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510631254.8

    申请日:2015-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯电梯滑动导靴靴衬及其制备方法,靴衬包括制品B以及沿制品B长度方向相对设置在制品B上的两件制品A,并且制品B与两件制品A共同组合成与电梯滑动导靴形状相适配的构型,制品A与制品B采用超高分子量聚乙烯树脂或以超高分子量聚乙烯树脂为基体的复合材料,通过注塑成型工艺制备而成,其中复合材料中超高分子量聚乙烯树脂的质量分数为45-75%,其余为低分子量聚烯烃树脂。与现有技术相比,本发明首次将超高分子量聚乙烯复合材料用于制作电梯滑动导靴靴衬,利用超高分子量聚乙烯高强度、耐磨的优异力学性能以及耐化学腐蚀、耐老化性能优异的特点,实现了超高分子量聚乙烯复合材料在异形件制品的应用。

    一种超高分子量聚乙烯纤维表面连续紫外接枝处理系统

    公开(公告)号:CN111499917A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010314023.5

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯纤维表面连续紫外接枝处理系统,包括紫外辐照单元和配套单元,其中:紫外辐照单元由紫外线控制箱和位于紫外线控制箱内的石英反应器组成,石英反应器具有纤维进口和纤维出口,且内部设有用于引导纤维传输的多个石英转轴,紫外线控制箱内设有用于照射石英反应器的紫外灯和用于引导纤维传输的传动轴;配套单元具有设置于紫外辐照单元外的溶液槽和纤维收放卷机构,纤维收放卷机构用于带动纤维顺次经过溶液槽和紫外辐照单元。与现有技术相比,本发明简便、高效、副反应少、成本低、过程连续可控。

    一种制备中强纤维的复合材料及其快速成型方法和应用

    公开(公告)号:CN109233062A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811107466.6

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明涉及一种制备中强纤维的复合材料及其快速成型方法和应用,复合材料包括超高分子量聚乙烯100份,流动改性剂1~40份,润滑剂0~10份,聚烯烃1~40份,抗氧剂0~1份。将超高分子量聚乙烯与流动改性剂混合制得组分A;而后将润滑剂与聚烯烃通过混合釜进行混合制得组分B;最后将组分A、组分B、抗氧剂一起混合均匀制得复合材料。而后将复合专用料通过单螺杆挤出机挤出原丝,原丝在110℃~150℃的温度下,经过8~64倍的热拉伸,最后卷绕形成制品,与现有技术相比,本发明无需使用溶剂,更加环保,且流动改性剂的添加大大降低了熔体粘度,提升了生产效率,同时纤维还具备优异的力学性能,能够在海洋绳缆、渔网鱼线、体育用品、工业防护领域替代尼龙。

    一种超高分子量聚乙烯纳米复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109081979A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201810654815.X

    申请日:2018-06-22

    Abstract: 本发明涉及一种超高分子量聚乙烯纳米复合材料的制备方法,包括以下步骤:将纳米材料分散于偶联剂处理溶液中,搅拌处理使纳米材料有机化;将纳米材料利用紫外接枝反应接枝单体,增加纳米材料与有机材料的相容性;将纳米材料经抽滤烘干处理,然后分散于表面活性剂溶液中处理,使纳米材料离子化;将超高分子量聚乙烯粉料分散于表面活性剂处理的纳米材料溶液中,利用超声波分散实现纳米材料与超高分子量聚乙烯的复合,过滤烘干后,即制得超高分子量聚乙烯纳米复合材料。该方法具备简便、成本低、反应条件温和以及适用基体广泛的特性,具有良好发展前景。

Patent Agency Ranking