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公开(公告)号:CN114539650B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210021411.3
申请日:2022-01-10
Applicant: 上海化工研究院有限公司 , 上海三菱电梯有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超高分子量聚乙烯纳米复合材料制品的制备方法,包括:步骤S1,将超高分子量聚乙烯基材制备成超高分子量聚乙烯熔体,并注入模具;步骤S2,将所述超高分子量聚乙烯熔体在预设压力状态下冷却至第一温度;步骤S3,将低分子量聚烯烃纳米复合熔体以第二温度注入所述超高分子量聚乙烯熔体;步骤S4,冷却定型后制成所述超高分子量聚乙烯纳米复合材料制品。本发明保证了UHMWPE制品本身的力学性能、耐磨性能,制造了UHMWPE制品表面均匀构造,通过表面构造形成润滑层,保证稳定的超低摩擦系数,且成型过程简单、一次成型,成本较低,具有较好的市场化前景。
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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
Applicant: 上海化工研究院有限公司 , 上海三菱电梯有限公司
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。
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公开(公告)号:CN114539650A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210021411.3
申请日:2022-01-10
Applicant: 上海化工研究院有限公司 , 上海三菱电梯有限公司
Abstract: 本发明公开了一种超高分子量聚乙烯纳米复合材料制品的制备方法,包括:步骤S1,将超高分子量聚乙烯基材制备成超高分子量聚乙烯熔体,并注入模具;步骤S2,将所述超高分子量聚乙烯熔体在预设压力状态下冷却至第一温度;步骤S3,将低分子量聚烯烃纳米复合熔体以第二温度注入所述超高分子量聚乙烯熔体;步骤S4,冷却定型后制成所述超高分子量聚乙烯纳米复合材料制品。本发明保证了UHMWPE制品本身的力学性能、耐磨性能,制造了UHMWPE制品表面均匀构造,通过表面构造形成润滑层,保证稳定的超低摩擦系数,且成型过程简单、一次成型,成本较低,具有较好的市场化前景。
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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
Applicant: 上海化工研究院 , 上海三菱电梯有限公司
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。
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公开(公告)号:CN114179472B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202111542365.3
申请日:2021-12-13
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: B32B27/32 , B32B27/06 , B32B27/02 , B32B27/12 , B32B7/12 , D01F8/06 , D01F1/10 , D01F11/06 , C08K3/30 , C08K5/20 , D01D5/14 , D01D5/34 , D04H3/007 , D04H3/14 , D04H3/147 , B29C69/00
Abstract: 本发明涉及一种低摩擦系数超高分子量聚乙烯纤维复合材料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:1)利用共挤出成型技术,制备出外层为聚乙烯纤维、芯层为低分子量聚烯烃纳米复合材料的聚乙烯多层纤维;2)将聚乙烯多层纤维萃取拉伸,之后与低分子量聚乙烯、超高分子量聚乙烯纤维复合,制备出复合纤维布;3)将复合纤维布与超高分子量聚乙烯树脂熔融复合即可。与现有技术相比,本发明中的低分子量聚烯烃纳米复合层在压力下会通过聚乙烯纤维层释放到摩擦界面形成润滑层,从而实现非常低的摩擦系数,同时通过与超高分子量聚乙烯纤维复合,使最终得到的复合材料同时还具备较低的磨损率。
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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
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: C08J7/18
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。
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公开(公告)号:CN109251390A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201810805042.0
申请日:2018-07-20
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: C08L23/06 , C08L27/18 , C08L91/06 , C08K13/06 , C08K9/10 , C08K9/04 , C08K9/06 , C08K7/14 , C08K3/36 , C08K5/14 , C08K3/34 , C08K3/04 , C08J5/00
Abstract: 本发明涉及超高分子量聚乙烯多用途耐磨润滑复合材料的制备方法,按重量份计,将1~10份GA助剂,1~10份GB助剂,1~10份GC助剂,1~10份GD助剂加入过量的乙醇溶液中利用超声波进行粉碎分散,然后进行机械搅拌分散,并在分散的过程中逐步添加100份超高分子量聚乙烯基体及0.1~1份改良交联剂,过滤烘干后即为超高分子量聚乙烯纳米复合材料。本发明制备的复合板材在提高润滑性和刚性的同时,保持了超高分子量聚乙烯优异的力学性能,其中拉伸强度>38MPa,断裂伸长率>300%,摩擦系数<0.20,球压痕硬度>30KJ/m2。本产品成本低,能广泛应用到铁路轨道交通等众多领域,具有良好的市场前景。
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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
Applicant: 上海化工研究院有限公司
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。
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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
Applicant: 上海化工研究院有限公司
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。
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公开(公告)号:CN118007425A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410150531.2
申请日:2024-02-02
Applicant: 上海化工研究院有限公司
IPC: D06M14/28 , D01D5/098 , D01D5/12 , D01D5/18 , D01D5/24 , D01D10/02 , B01D69/08 , C02F1/44 , D01F6/46 , D01F1/10
Abstract: 本发明涉及一种亲水性UHMWPE中空纤维及其制备方法与应用,制备方法包括以下步骤:(1)熔融挤出UHMWPE聚合物混合熔体,并制备UHMWPE初生纤维;(2)将UHMWPE初生纤维经热处理和冷拉伸后,纤维浸润在含有光引发剂与亲水性单体的溶液槽后在紫外光辐照条件下继续热拉伸;(3)热拉伸完成后再进行热定型处理制得亲水性UHMWPE中空纤维。与现有技术相比,本发明通过在热拉伸过程中协同紫外接枝技术,将亲水性单体接枝在中空纤维表面,实现其亲水性的长期稳定保持。
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