一种高性能聚氨酯弹性体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109608607B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201811493287.0

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种高性能聚氨酯弹性体材料及其制备方法,高性能聚氨酯弹性体材料,其特征在于,由A组分和B组分组成,A组分由甘油聚醚多元醇、增韧聚醚多元醇、扩链剂、催化剂和硅烷改性二硫化钨纳米材料组成,在A组分中,甘油聚醚多元醇为10‑30重量份、增韧聚醚多元醇为30‑50重量份、扩链剂为10‑20重量份、催化剂为0.01‑0.05重量份,硅烷改性二硫化钨纳米材料为0.5‑5重量份,B组分为多异氰酸酯固化剂,多异氰酸酯固化剂的重量份为20‑40份。本发明制备的硅烷改性二硫化钨纳米材料改性聚氨酯弹性体材料在冲击强度、耐磨性和防火阻燃性方面也有了显著的提高。

    一种高性能聚氨酯弹性体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109608607A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811493287.0

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种高性能聚氨酯弹性体材料及其制备方法,高性能聚氨酯弹性体材料,其特征在于,由A组分和B组分组成,A组分由甘油聚醚多元醇、增韧聚醚多元醇、扩链剂、催化剂和硅烷改性二硫化钨纳米材料组成,在A组分中,甘油聚醚多元醇为10-30重量份、增韧聚醚多元醇为30-50重量份、扩链剂为10-20重量份、催化剂为0.01-0.05重量份,硅烷改性二硫化钨纳米材料为0.5-5重量份,B组分为多异氰酸酯固化剂,多异氰酸酯固化剂的重量份为20-40份。本发明制备的硅烷改性二硫化钨纳米材料改性聚氨酯弹性体材料在冲击强度、耐磨性和防火阻燃性方面也有了显著的提高。

    一种高耐磨聚氨酯材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109627413B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201811493288.5

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种高耐磨聚氨酯材料及其制备方法,所述的高耐磨聚氨酯材料由A组分和B组分组成,A组分由甘油聚醚多元醇、增韧聚醚多元醇、扩链剂、催化剂、二硫化钼纳米材料组成,按照重量分数计,在A组分中,甘油聚醚多元醇为30‑50重量份、增韧聚醚多元醇为10‑30重量份、扩链剂为10‑20重量份、催化剂为0.01‑0.05重量份,二硫化钼纳米材料为0.5‑5重量份,B组分为多异氰酸酯固化剂,多异氰酸酯固化剂的重量份为30‑50份。本发明还公开了一种高耐磨聚氨酯材料及其制备方法。本发明制备的二硫化钼纳米材料改性聚氨酯材料在硬度、柔韧性和耐磨性方面也有了显著的提高。

    一种预留门窗洞口的灌注泡沫夹心保温墙及其生产工艺

    公开(公告)号:CN112411796A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011238093.3

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种预留门窗洞口的灌注泡沫夹心保温墙及其生产工艺。所述保温墙包括外页墙板、内页墙板及聚氨酯泡沫,外页墙板固定于外挑龙骨上,内页墙板固定于内龙骨上;所述墙体上的预留门窗洞口处设有节能附框。生产工艺为:在建筑梁靠室外侧上伸出外挑龙骨,在建筑柱上设置内龙骨,立柱和横杆围成的框体为附框安装基础;将节能附框安装于立柱和横杆围成的框体内,保证附框内侧与立柱内侧平齐,外侧挑出立柱;将外页墙板安装在外挑龙骨和横杆上,外页墙板与外挑龙骨和横杆之间垫隔热垫块;在内龙骨上安装内页墙板,在该层与外页墙板之间的空腔内灌注聚氨酯泡沫。两页墙板间不直接连接,避免了连接点产生的冷桥对整个墙体保温产生影响。

    一种复合材料废料杆增强聚氨酯硬泡材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112898797A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110022620.5

    申请日:2021-01-08

    Inventor: 孙生根 徐伟 李钢

    Abstract: 本发明公开了一种复合材料废料杆增强聚氨酯硬泡材料及其制备方法。所述的复合材料废料杆增强聚氨酯硬泡材料以废料杆和聚氨酯硬泡组合料为原料,其中,废料杆在聚氨酯硬泡材料中搭接形成网络骨架。制备方法采用模压工艺将废料杆与聚氨酯硬泡组合料制成复合材料废料杆增强聚氨酯硬泡材料的制品。本发明利用玻纤类拉挤复合材料废料破碎而成的废料杆,通过模压工艺制备具有高强度、低密度、耐腐蚀的块材或板材,其中的废料杆间相互搭接,保证作为粘合剂的聚氨酯硬泡在废料杆骨架搭接部位厚度薄,更有利于应力传递;对于复合材料杆间的大空隙部分,聚氨酯泡沫填充体可以降低材料密度,提高材料隔热性能。

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