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公开(公告)号:CN117843997B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410016459.4
申请日:2024-01-04
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种聚苯硫醚树脂微粒及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将硫源、碱金属氢氧化物溶液和第一极性有机溶剂在有或无助剂存在下混合并进行脱水,得到脱水液,然后将脱水液与二卤芳香族化合物、第二极性有机溶剂混合进行聚合反应,得到含有聚苯硫醚树脂的反应物,其中,反应物的粘度为1Pa·s‑5Pa·s,第一极性有机溶剂和第二极性有机溶剂的摩尔量之和与硫源的摩尔量的比为2.8:1‑3.3:1;将反应物进行闪蒸,得到粗品;将粗品与水混合形成混合物,并向混合物中引入气体进行泡沫浮选,并从泡沫相中分离得到聚苯硫醚树脂微粒,所述聚苯硫醚树脂微粒的D50≤20μm,D90/D10≤8。本发明的制备方法不仅能够高效制备得到粒径小、粒径分布窄的聚苯硫醚树脂微粒,且成本低。
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公开(公告)号:CN117924703A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410112832.6
申请日:2024-01-26
Applicant: 浙江大学 , 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C08G75/0259 , C08J3/24 , C08L81/02 , C08K5/375 , C08K5/372
Abstract: 本发明公开了一种交联型聚苯硫醚的制造方法,该方法在制备线性聚苯硫醚的聚合反应后期,将特定的交联促进剂添加至体系中,继续保温之后再进行闪蒸,使得特定的交联促进剂不仅可以均匀分散在PPS树脂颗粒中,而且能够在一定程度上被聚苯硫醚所包裹进而在后续的纯化过程中不易被水洗等过程中去除,尤其是本发明特定的交联促进剂本身具备较高的沸点,不易溶于水,从而被充分保留在产品中,显著提高了PPS颗粒的热氧处理效率,可以在较短时间内达到期待的交联程度,且产品的凝胶含量低。
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公开(公告)号:CN115260496A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210888486.1
申请日:2022-07-27
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学
IPC: C08G75/0259
Abstract: 本发明公开了一种聚亚芳基硫醚的制造工艺,以硫源、二氯代芳香化合物为原料,采用有机酰胺溶剂,经脱水、预聚、聚合、闪蒸及后处理等一系列工艺制备得到,本发明创造性地在预聚阶段向反应液中加入氯化钠晶种,又在预聚反应结束后对反应液增加了一步过滤处理。经该制造工艺可将制备的聚亚芳基硫醚树脂粗品中的含盐量大幅降低,极大地降低了高含盐废水的产生,减少了水耗和能耗,且有助于高效制备高分子量的聚亚芳基硫醚树脂;更为重要的是,该工艺不仅适用于间歇工艺,同样适用于连续化生产,有望大幅提高该生产体系的生产效率,并降低生产成本,且更加环保绿色。
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公开(公告)号:CN117843997A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410016459.4
申请日:2024-01-04
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种聚苯硫醚树脂微粒及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:将硫源、碱金属氢氧化物溶液和第一极性有机溶剂在有或无助剂存在下混合并进行脱水,得到脱水液,然后将脱水液与二卤芳香族化合物、第二极性有机溶剂混合进行聚合反应,得到含有聚苯硫醚树脂的反应物,其中,反应物的粘度为1Pa·s‑5Pa·s,第一极性有机溶剂和第二极性有机溶剂的摩尔量之和与硫源的摩尔量的比为2.8:1‑3.3:1;将反应物进行闪蒸,得到粗品;将粗品与水混合形成混合物,并向混合物中引入气体进行泡沫浮选,并从泡沫相中分离得到聚苯硫醚树脂微粒,所述聚苯硫醚树脂微粒的D50≤20μm,D90/D10≤8。本发明的制备方法不仅能够高效制备得到粒径小、粒径分布窄的聚苯硫醚树脂微粒,且成本低。
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公开(公告)号:CN115260496B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210888486.1
申请日:2022-07-27
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成股份有限公司 , 浙江大学
IPC: C08G75/0259
Abstract: 本发明公开了一种聚亚芳基硫醚的制造工艺,以硫源、二氯代芳香化合物为原料,采用有机酰胺溶剂,经脱水、预聚、聚合、闪蒸及后处理等一系列工艺制备得到,本发明创造性地在预聚阶段向反应液中加入氯化钠晶种,又在预聚反应结束后对反应液增加了一步过滤处理。经该制造工艺可将制备的聚亚芳基硫醚树脂粗品中的含盐量大幅降低,极大地降低了高含盐废水的产生,减少了水耗和能耗,且有助于高效制备高分子量的聚亚芳基硫醚树脂;更为重要的是,该工艺不仅适用于间歇工艺,同样适用于连续化生产,有望大幅提高该生产体系的生产效率,并降低生产成本,且更加环保绿色。
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公开(公告)号:CN117343327B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202311499795.0
申请日:2023-11-09
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C08G75/0254 , C08G75/0213 , C08G75/0281
Abstract: 本发明提供一种低挥发分交联型聚苯硫醚及其制备方法,具体涉及高分子材料技术领域。该制备方法步骤如下:A、将硫源、碱溶液和溶剂混合进行升温脱水,脱水后再加入二卤芳香族化合物和溶剂进行聚合反应;B、聚合反应结束后放料,物料在放料管路中经多次“加热升温‑减压”循环后进入烘干器,继续烘干后得到聚苯硫醚粗品;C、将所述的聚苯硫醚粗品进行多次水洗纯化,得到所述线性聚苯硫醚;D、线性聚苯硫醚经过热处理得到低挥发分交联型聚苯硫醚。该制备方法通过三步减压闪蒸,降低粗品颗粒的粒径,提高粗品的孔隙率,从而在后续闪蒸、烘干以及热处理或热氧过程中更有效、更充分脱除产品中的挥发分。
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公开(公告)号:CN118359813A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410524485.8
申请日:2024-04-28
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C08G75/0254 , C08G75/0281 , C08L81/02
Abstract: 本发明提供了一种低氯含量聚苯硫醚树脂及其制备方法。本发明的聚苯硫醚树脂的重均分子量为55000以下,氯元素的含量为900ppm以下,并且,所述聚苯硫醚树脂具有表面粗糙结构,以及具有依据BET测试方法得到的70.00m2/g以上的比表面积。本发明提供的聚苯硫醚树脂在加工、使用时具有良好的流动性、可加工性、环境友好性和非常良好的反应活性。此外,本发明的制备方法通过在聚合反应末段提供减压条件,在聚合过程中将含氯物质从反应体系中去除,即可得到分子量合适的低氯聚苯硫醚树脂。本发明的方法在不使用额外的封端用分子的前提下即可实现低氯聚苯硫醚树脂的制备,方法较为简单且进一步减少了环境负担并降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN117343327A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311499795.0
申请日:2023-11-09
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C08G75/0254 , C08G75/0213 , C08G75/0281
Abstract: 本发明提供一种低挥发分交联型聚苯硫醚及其制备方法,具体涉及高分子材料技术领域。该制备方法步骤如下:A、将硫源、碱溶液和溶剂混合进行升温脱水,脱水后再加入二卤芳香族化合物和溶剂进行聚合反应;B、聚合反应结束后放料,物料在放料管路中经多次“加热升温‑减压”循环后进入烘干器,继续烘干后得到聚苯硫醚粗品;C、将所述的聚苯硫醚粗品进行多次水洗纯化,得到所述线性聚苯硫醚;D、线性聚苯硫醚经过热处理得到低挥发分交联型聚苯硫醚。该制备方法通过三步减压闪蒸,降低粗品颗粒的粒径,提高粗品的孔隙率,从而在后续闪蒸、烘干以及热处理或热氧过程中更有效、更充分脱除产品中的挥发分。
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公开(公告)号:CN117050310A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311063029.X
申请日:2023-08-22
Applicant: 浙江新和成特种材料有限公司 , 浙江新和成股份有限公司
IPC: C08G75/02
Abstract: 本发明公开了一种聚苯硫醚的纯化方法及聚苯硫醚的制备方法,该纯化方法包括:(1)采用第一极性有机溶剂洗涤待处理的聚苯硫醚,(2)采用水洗涤经步骤(1)处理的聚苯硫醚,(3)采用第二极性有机溶剂洗涤经步骤(2)处理的聚苯硫醚,(4)采用酸的水溶液洗涤经步骤(3)处理的聚苯硫醚,(5)采用水洗涤经步骤(4)处理的聚苯硫醚,第一极性有机溶剂与第二极性有机溶剂相同或者不同;本发明纯化方法能够以相对较低的能耗和更安全的操作实现更低钠含量,适于工业化规模应用,可以应用在制备低钠聚苯硫醚的工艺中。
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公开(公告)号:CN119976968A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202411972829.8
申请日:2024-12-30
Applicant: 浙江大学温州研究院 , 浙江大学 , 温州志感科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双金属改性氧化钨复合纳米材料及其制备方法和应用,该方法采用水热法一步制备出第一金属负载WO3纳米材料,进一步通过还原法制备双金属改性氧化钨复合纳米材料来实现。与现有技术相比,本发明操作简便,实现了双金属改性WO3纳米材料的制备技术。设计合理的双金属负载比例制备出的WO3基复合纳米材料能够对低浓度氢气实现有效检测,机理可归因于双金属的催化作用和双金属本身的电子敏化效应。本发明提供的方法操作简单,可为低浓度氢气的有效检测提供参考。
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