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公开(公告)号:CN114561017B
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202210088250.X
申请日:2022-01-25
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种超高效聚磷酸酯类阻燃剂、绿色制备方法及其应用。在反应釜内加入聚磷酸和第一种化合物,在常温下搅拌,直至完全溶解于聚磷酸中,保持反应得中间体产品;升温后通入惰性气体,在惰性气体保护下,分批次加入第二种化合物,加入完毕后保持反应;升温后停止通惰性气体,在减压条件下保持反应,反应结束后,产品趁热出料,真空干燥,即得到聚磷酸酯类阻燃剂。本发明通过分子结构设计,制备的聚磷酸酯类阻燃剂含磷量高,阻燃效率突出,综合性能优异,添加量仅为0.3wt%既可使聚乳酸达到UL94V0级别,是一种超高效的环保阻燃剂,其制备工艺过程简单易操作,方法绿色环保安全。
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公开(公告)号:CN109735383B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910015711.9
申请日:2019-01-08
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C10M169/04 , C08G73/12 , C10N30/06 , C10N30/12 , C10N50/08
Abstract: 本发明公开了一种二硫化钼‑双马来酰亚胺固体润滑滑块及其制备方法。本发明采用矿物基础油在二硫化钼表面形成包覆,再将被包覆的二硫化钼通过搅拌和超声分散于二烯丙基双酚A的液体之中,形成浆体。通过调节两者的比例来调节浆液的密度,使得该密度和双马来酰亚胺熔体的密度接近。通过将固化过程分解为预聚和聚合过程,减少因为模具形状复杂带来的放气不充分带来的气泡问题。本方法制备的二硫化钼/双马来酰亚胺固体滑块具有较高的强度和韧性,良好的耐磨性,能在较高的温度范围内使用。
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公开(公告)号:CN109233206B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201811039553.2
申请日:2018-09-06
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08L63/00 , C08L97/02 , C08L1/02 , D06M15/61 , D06M11/74 , D06M10/02 , D06M101/04 , D06M101/06
Abstract: 本发明公开了一种耐摩擦磨损天然纤维/环氧树脂复合材料的制备方法。将植物纤维进行短切加工后加入到聚乙烯亚胺水溶液中,通过磁力搅拌和超声进行处理,将植物纤维取出过滤;再将过滤后的植物纤维加入氧化石墨微片的水溶液,磁力搅拌和超声处理,取出过滤干燥得到改性植物纤维;环氧树脂和固化剂常温下机械搅拌下按照比例进行初混合,再加入步骤二获得的改性植物纤维,然后将混合物导入模具在超声水浴中预固化再固化;固化结束后冷却至常温,取出样条即为植物纤维/环氧树脂复合材料。本发明的植物纤维/环氧树脂复合材料具有良好的力学性能,能有效地降低其与金属对摩材料的摩擦系数与磨损率,能有效地降低摩擦表面的温度。
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公开(公告)号:CN108219499A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810030867.X
申请日:2018-01-12
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种优化木塑复合材料制备工艺的木质纤维的制备方法。方法分别用聚六亚甲基胍磷酸盐溶液,氧化石墨微片通过静电相互作用附着在木质纤维的表面,通过调节反应的PH值和反应的温度来控制反应过程,实现产物的制备。通过该方法制备的木质纤维具有良好的润滑作用,与机筒和转子或者螺杆的摩擦作用小,摩擦放热少,木质纤维在木塑材料的加工过程不易焦化,其耐热性得到了加强,满足木塑复合材料的使用需求。
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公开(公告)号:CN105664919A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201511030634.2
申请日:2015-12-31
Applicant: 浙江农林大学
IPC: B01J23/30
CPC classification number: B01J23/30 , B01J35/004 , B01J35/1019 , B01J35/1038 , B01J35/1061 , B01J37/036
Abstract: 本发明公开了一种Sn掺杂TiO2/CNTs/WO3复合光催化剂及其制备方法。催化剂主要由锡掺杂的碳纳米管、氧化钨、二氧化钛复合组成,采用溶胶凝胶法在持续搅拌情况下,将含有氯化锡与偏钨酸铵的溶液与单壁碳纳米管分散液缓慢加入含钛酸丁酯的溶液中,再搅拌常温下陈化得到湿凝胶,用蒸馏水和无水乙醇进行洗涤,洗涤后的湿凝胶置于烘箱中干燥得到干凝胶,置于电阻炉升温煅烧制备得到。本发明材料显示出更大的比表面积,它们之间具有协同效应,促进纳米二氧化钛的电荷转移速率,从而提高光催化效率。
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公开(公告)号:CN104031315A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410249834.6
申请日:2014-06-06
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08L23/12 , C08L23/16 , C08L97/00 , C08L51/06 , C08K13/02 , C08K5/00 , C08K3/32 , C08K5/3492 , C08K5/06 , C08K5/07 , C08K5/09 , C08K5/098 , C08K5/20
CPC classification number: C08L23/12 , C08L2201/02 , C08L2201/22 , C08L2205/035 , C08L23/16 , C08L97/005 , C08L51/06 , C08K13/02 , C08K2003/323 , C08K5/34928 , C08K5/06 , C08K5/07
Abstract: 本发明公开了一种环保无卤膨胀阻燃聚丙烯基木质素复合材料。由以下质量成分组成:聚丙烯50-70份,磷-氮复配膨胀型阻燃剂10-25份,木质素20-30份,界面相容剂3-10份,润滑剂0.5-3.0份。本发明不仅降低了传统阻燃剂的添加量,而且无卤绿色环保;且本发明涉及的聚丙烯基木质素复合材料不仅使工业碱木质素素得到综合利用,而且兼具优异的阻燃性能和力学性能,故有望广泛应用于电子、电器及建筑领域。
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公开(公告)号:CN119390942A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411800806.9
申请日:2024-12-09
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明提供了一种增韧阻燃型环氧树脂及其制备方法。所述的增韧阻燃型环氧树脂包含以下质量份的组分:100份环氧树脂、5~20份固化剂、0.5~1份促进剂。所述固化剂由植酸和有机二胺通过中和反应制备得到,所述有机二胺为1,7‑二氨基庚烷、1,8‑二氨基辛烷、1,9‑二氨基任烷、1,10‑二氨基癸烷、1,11‑二氨基十一烷、1,12‑二氨基十二烷中的一种。本发明的植酸基增韧阻燃型环氧树脂固化剂是一种潜伏性固化剂,固化保存期长,能够提高环氧树脂的力学性能和阻燃性能,并且其制备工艺简单,能耗较低,具有较好的经济效益和市场应用潜力。
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公开(公告)号:CN114874456B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202210220621.5
申请日:2022-03-08
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种无卤阻燃可降解塑料的天然木质素改性方法。将天然木质素加入DMSO溶剂中,再加NaCl、甲基丙烯酸羟乙酯和H2O2液体进行反应,将反应后的溶液滴入去离子水中依次进行沉淀、抽滤、洗涤、真空干燥,得到产物A;将产物A溶解于N,N‑二甲基甲酰胺溶液中,再加入三乙胺,然后滴加双(二甲基氨基)磷酰氯与N,N‑二甲基甲酰胺混合液进行反应,反应后过滤干燥并研磨至粉末状,再包装密封,获得了改性后的天然木质素。本发明采用天然木质素为原料,通过加入上述物质进行化学接枝氮磷长链获得改性木质素,本身耐热性提高,可用于可降解塑料的阻燃,并且最高可以达到V‑0级阻燃其且保持PLA力学性能。
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公开(公告)号:CN115433361A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211254592.0
申请日:2022-10-13
Applicant: 浙江农林大学
IPC: C08G79/025 , C08L67/04 , C08L85/02
Abstract: 本发明公开了一种用于增韧阻燃聚乳酸的聚磷腈衍生物阻燃剂及制备方法。聚磷腈衍生物的主链由磷、氮元素构成,侧基R1和R2为含端氨基的碳碳不饱和键类非芳香族化合物或含端氨基的氰基类非芳香族化合物或含端氨基的不饱和杂环化合物中的一种。本发明制备的聚磷腈衍生物阻燃剂具有热稳定性好,残炭量高,自熄性等特点,可显著改善聚乳酸的阻燃性能和韧性;制备的聚乳酸复合材料阻燃效率高,韧性好,添加3wt%该阻燃剂可使聚乳酸复合材料通过UL‑94V0级别,断裂伸长率提高5~25倍。
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公开(公告)号:CN108219499B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201810030867.X
申请日:2018-01-12
Applicant: 浙江农林大学
Abstract: 本发明公开了一种优化木塑复合材料制备工艺的木质纤维的制备方法。方法分别用聚六亚甲基胍磷酸盐溶液,氧化石墨微片通过静电相互作用附着在木质纤维的表面,通过调节反应的PH值和反应的温度来控制反应过程,实现产物的制备。通过该方法制备的木质纤维具有良好的润滑作用,与机筒和转子或者螺杆的摩擦作用小,摩擦放热少,木质纤维在木塑材料的加工过程不易焦化,其耐热性得到了加强,满足木塑复合材料的使用需求。
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