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公开(公告)号:CN116411333A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310307854.3
申请日:2023-03-27
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司
Abstract: 绿色高性价比新材料是人类可持续发展的重点方向,具有较高长径比的硫酸钙晶须被誉为“21世纪补强材料”,它具有表面及内部结构完整、高强度、高模量、高伸长率,抗张强度为玻璃纤维的5‑10倍的性能特点。我们发现氨可作为合成高长径比硫酸钙晶须的晶型诱导剂。实现了水体系中常压、温和条件下多种原料简便合成硫酸钙晶须的工艺创新。具体步骤如下:将水泥熟料与水混合形成的悬浮液或水溶性钙盐水溶液,在一定温度下加入氨水搅拌,然后逐步滴加硫酸溶液直至反应结束,加料完成搅拌半小时结束反应,过滤洗涤烘干得到硫酸钙晶须产品,其长径比为50‑100。本发明方法简单适用、工艺条件可较大范围变动,具有原料丰富、生产成本低、产品性能好等优点,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN113119561B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202110364842.5
申请日:2021-04-02
Applicant: 厦门大学 , 武夷学院 , 北京紫光英力化工技术有限公司
Abstract: 本发明提供了一种以纸张和PVC薄膜为基本结构单元,通过交叉叠放后热压成型的高性价比、高强度和阻燃性能优异的纸基/PVC复合型材及加工工艺。在纸张中添加木质素、生物基磺酸盐等天然树脂或衍生物,聚乙烯醇等合成胶粘剂,可溶性铝盐或/和纳米无机填料可以弥补高温下水分蒸发引起的型材强度下降和性能波动,显著提升复合型材的内结合力及型材力学强度,显著降低生产成本。本发明开发了纸基含量占三分之二,拉伸强度及弯曲强度是PVC的10倍以上,性能远优于常用复合型材、高密度纤维板、天然木材、塑料制品、木塑型材且安全环保、高强阻燃和高性价比优势的新型复合型材,破解了现有复合型材及纤维/塑料复合型材的性能缺陷。
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公开(公告)号:CN113511834B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010271486.8
申请日:2020-04-09
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司 , 武夷学院
Inventor: 尹应武 , 谷传涛 , 赵升云 , 王玉林 , 高玉兴 , 龚新怀 , 黎恒杆 , 蔡成伟 , 柯静 , 师雪琴 , 尹政清 , 张海双 , 廖翠莺 , 吐松 , 陈学云 , 叶李艺
IPC: C04B22/10 , C04B24/08 , C04B24/26 , C04B24/24 , C04B24/42 , C04B24/32 , C04B24/30 , C04B24/16 , C04B24/18 , C01B33/193 , B82Y30/00 , C09C1/00 , D21H17/69 , C08K7/26 , C08L23/12 , C09J125/14 , C09J11/04 , C04B103/12
Abstract: 本发明涉及一类以水泥为原料制备水化硅酸钙为主要成分的硅酸钙微纳米复合物产品、制备方法及应用,首次以水泥或水泥熟料作为原料,通过水化、加热缩合等反应,合成了一种三维网状多孔的微纳米复合物产品。应用结果表明:产品具有可大幅提升塑料、橡胶等材料的拉伸强度和冲击韧性,增强胶黏剂的粘接力等系列提质降本的性价比优势,展示了巨大的应用潜力。本发明开辟了廉价量大的水泥原料、大规模、低成本、简单生产高性能微纳米产品及新型复合材料的新途径。
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公开(公告)号:CN113511666B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202010271488.7
申请日:2020-04-09
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司 , 武夷学院
Abstract: 本发明提供了以水泥为原料推进烟道气、废硫酸或硫酸铵资源化利用生产零维和一维硫酸钙基微纳米复合物产品及复合材料与新工艺方法,通过水泥水化同步中和沉淀、水化缩合制备出了具有一维或零维的硫酸钙晶须/白炭黑,或硫酸钙/白炭黑为主要成分的微纳米复合物新产品,拓展了无机微纳米产品库。应用评价结果表明,复合物新产品具有显著提升混凝土早强性能,在大比例添加的情况下仍能基本保持塑料等复合材料的拉伸强度弯曲强度和冲击韧性,增强胶黏剂的粘接力等系列提质降本的性价比优势,开发应用潜力巨大。
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公开(公告)号:CN112029445B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202010702748.1
申请日:2020-07-21
Applicant: 武夷学院 , 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司
IPC: C09J125/14 , C09J133/26 , C09J197/02 , C09J11/04 , C09J11/08
Abstract: 本发明涉及人造板用胶粘剂技术领域,具体涉及一种无甲醛生物基人造板胶粘剂及制备方法,所述无甲醛生物基人造板胶粘剂包括如下重量份比的组分:苯丙乳液30~60份;生物基磺酸盐20~90份;磷酸5~10份;填充材料10~15份;聚丙烯酰胺10~15份;硫酸锌1~2份和钙盐100‑200份。本发明有益效果:本发明所得无甲醛生物基胶粘剂属于新型绿色环保型胶粘剂,有较好的粘胶合强度和耐水性,可达到国家I类标准,解决目前常用无甲醛胶粘剂存在的胶合强度低、耐水性差、活性期短、开放时间长等问题。
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公开(公告)号:CN112175096A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011075164.2
申请日:2020-10-09
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司 , 内蒙古自治区林业科学研究院
IPC: C08B15/06 , C08L1/16 , C08L1/08 , C09J101/08 , C09J125/14 , C05G3/40 , C05G3/80 , C05G5/20 , C05C11/00 , C09K17/32
Abstract: 本发明涉及拟羧甲基壳聚糖聚合物及一步合成该聚合物的新工艺及包含该聚合物的组合物,创立了以纤维素硫酸单酯盐或生物基混合硫酸单酯盐为原料,在水或醇‑水体系中与甘氨酸钙发生取代反应一步合成拟羧甲基壳聚糖聚合物的新方法,特别是醇‑水体系可在较短时间、较低温度下生产较高转化率和较高取代度的拟羧甲基壳聚糖,并且合成工艺简便,副产物少,取代度高,容易分离提纯。这一突破技术使得低成本、大规模生产拟羧甲基壳聚糖成为可能,必将促进高性价比的拟羧甲基壳聚糖聚合物在保水剂、缓控释肥、液体叶面肥、粘胶剂等领域的广泛应用。
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公开(公告)号:CN111303951A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010133580.7
申请日:2020-02-28
Applicant: 厦门大学 , 嘉庚创新实验室 , 北京紫光英力化工技术有限公司
Abstract: 本发明涉及含混合草酸酯的清洁柴油新体系,所述混合草酸酯为草酸甲乙混合酯mMEO、草酸甲丁混合酯mMBO或草酸甲乙丙丁混合酯mMAO,利用混和草酸酯开发了符合柴油性能要求的二元含氧清洁柴油,同时开辟了草酸甲乙混合酯mMEO-正丁醇-柴油、mMEO-脂肪酸甘单酯-柴油为代表的三元清洁柴油体系,为不同标号及不同需求的清洁柴油研发开辟了新途径。这一清洁柴油新体系不但具有性价比高,可大规模低成本生产,减排效果显著的优势,而且还有沸点和闪点高、比重大,可降低柴油凝点,使用更安全清洁。本成果可以促进石油基、非石油基及生物柴油的清洁高效利用及协调发展。
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公开(公告)号:CN108530546B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201810358713.3
申请日:2018-04-20
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司
Abstract: 本发明涉及拟壳聚糖及其衍生物的合成及应用,提出了以纤维素或半纤维素硫酸单酯盐为原料,在催化剂羧酸盐存在下氨取代合成系列拟壳聚糖产品生产新工艺,取得了在水溶液中较短时间以较高转化率和取代度合成6‑氨基纤维素或6‑氨基半纤维素及其混合物的拟壳聚糖类产品的技术突破。新工艺副产物少,纯度高,容易分离提纯。这一技术突破使简单、清洁生产高取代度拟壳聚糖产物或混合物在经济、技术和产品品质等方面更为可行,所合成的产物6‑氨基纤维素粗品或纯品可在粘胶剂、保水剂、缓控释肥、液体叶面肥等广泛领域应用。
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公开(公告)号:CN110846091A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910971072.3
申请日:2017-06-06
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明涉及草酸酯类新型含氧燃油或燃油添加剂及其应用,具体地提出了草酸酯类新型含氧燃油或燃油添加剂燃油新体系,草酸酯及其含草酸酯混合物作为燃料的用途和提高燃料在燃烧性能方面的用途和降低燃料对环境污染的用途。本发明的草酸酯类化合物或组合物可实现有效替代目前主流燃油的目的,并且能够有效提高目前工业燃料油和民用燃料的燃烧性能和降低环境污染。
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公开(公告)号:CN108069451B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201611013522.0
申请日:2016-11-17
Applicant: 厦门大学 , 北京紫光英力化工技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种在醇‑水体系中可大规模、简单、经济地生产超微细无定形碳酸钙的新工艺。本发明提出了,以电石渣、氢氧化钙、氯化钙为钙源,在醇水体系中,快速制备无定形碳酸钙的通用新工艺方法。该方法不但很好地解决了无定形超微细碳酸钙工业合成和稳定保存的难题,而且使电石渣、氯化钙、烟道气等工业废物得到了很好的利用。本发明环境、经济和社会效益显著。
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