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公开(公告)号:CN109181065A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810944392.5
申请日:2018-08-19
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
Abstract: 本发明公开一种用于制备UHMWPE/HDPE管材的组合物。其由以下质量百分比比例的原料加工制成:UHMWPE:HDPE:含氟聚合物加工助剂母料=60~80:15~35:5~10。制备方法:(1)干燥;(2)称料;(3)混合;(4)挤出造粒。通过以上方法制备的超高分子量聚乙烯管材的组合物,具有良好的挤出加工性能,可采用通用型的挤出设备、注塑成型设备成型制件,其制件具有优良的力学性能和表面光泽度。
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公开(公告)号:CN109135014A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810944393.X
申请日:2018-08-19
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
CPC classification number: C08J3/226 , C08J2323/06 , C08J2423/06 , C08J2423/08 , C08J2427/16 , C08J2427/18
Abstract: 本发明公开一种具有消除熔体破裂效果的含氟聚合物助剂母料。通过利用含氟聚合物助剂母料改善UHMWPE/PE合金的流动性,减少合金挤出加工过程中“鲨鱼皮”现象。本发明的技术方案:以含氟聚合物助剂为添加剂,以不同类型聚乙烯材料为基体树脂,制备一种具有消除熔体破裂效果的含氟聚合物助剂母料。其由以下质量比例的原料加工制成:聚乙烯类树脂95%~99%,含氟聚合物助剂1%~5%。制备方法:(1)干燥;(2)称料;(3)混合;(4)挤出造粒。本发明制得的含氟聚合物助剂母料,具有良好的表面光洁度,可改善UHMWPE/PE类合金的“鲨鱼皮”现象,提高产能,降低能耗,有利于UHMWPE/PE合金管材的成型。
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公开(公告)号:CN108858951A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810944375.1
申请日:2018-08-19
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
IPC: B29C43/40
Abstract: 本发明公开一种制备冲击样条的模压模具。它包括模座、成型板、压板、顶板、脱模垫板、定位孔、定位销、溢流槽、排气孔、分模开口、顶模凸条、活动嵌件。制样机构包含模座、成型板和压板,各部件通过定位销进行定位,成型板上分布多个成型槽,成型槽周围设有溢流槽,成型板边缘设有排气通道,成型板进行了抛光处理;脱模机构包括脱模垫板、成型板和顶板,各部件通过定位销进行定位,顶板上设有顶模凸条,顶模凸条的位置分布与成型板上成型槽的位置分布相对应。采用上述结构后,对于熔体流动性极差,无法通过注塑制备测试样条的材料,可以很方便的制备出测试样条,且制备出的样条结构密实,表面光滑,缺口规整。
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公开(公告)号:CN105470489A
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201610015232.3
申请日:2016-01-11
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
IPC: H01M4/48 , H01M4/1391 , H01M10/0525 , B82Y40/00 , B82Y30/00
CPC classification number: H01M4/483 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01M4/1391 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种高性能锂离子电池用MoO2中空微球材料的制备方法,将钼酸钠按摩尔数为0.8-5mmol加入反应器,0.09-1.5g的十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),加入适量乙醇,用磁力搅拌器搅拌5-20分钟后,超声洗涤器中超声5-20分钟,继续搅拌10-15分钟后转移至聚四氟乙烯内衬中,装入反应釜,放入烘箱160-210℃反应1-3天。自然冷却后,离心洗涤样品,得到粉末产物;所得粉末在Ar气氛管式炉中400-600℃煅烧3-5小时,即得所述的MoO2中空微球材料。该工艺操作简单,能耗低,重现性好,可大量生产,符合环境要求。
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公开(公告)号:CN104947246A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510200295.1
申请日:2015-04-24
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
Abstract: 本发明涉及一种制备储氢材料的方法,尤其是提供了一种静电纺丝制备木质素基碳纤维储氢材料的方法。首先配制木质素磺酸钠/聚丙烯腈/乙酸镍/硼酸纺丝溶液,通过静电纺丝制备木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合微纳米纤维,在真空干燥箱中干燥后置于马弗炉中空气气氛下进行预氧化,并于管式炉中在持续通入惰性气体的条件下逐渐升温煅烧制备出含有Ni-B催化剂的木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合碳纤维,其中Ni-B起到催化石墨化的作用。所制备的木质素磺酸钠/聚丙烯腈复合碳纤维的石墨化程度较高,在298K、95bar条件下,60s内的吸氢量达到0.92wt.%。
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公开(公告)号:CN109135013A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810944385.5
申请日:2018-08-19
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
CPC classification number: C08J3/226 , C08J2323/06 , C08J2423/06 , C08J2427/20
Abstract: 本发明公开一种用于高分子量聚乙烯膜的含氟加工母料,该含氟加工母料可改善高分子量聚乙烯的流动性,消除熔体破裂现象,减少晶点和黑点,提高膜材表面光滑与平整度,减少或消除口模积料,提高生产效率,降低加工能耗。本发明的技术方案如下:以含氟加工助剂为添加剂、不同聚乙烯为基体树脂,制备用于高分子量聚烯烃孔隔膜的含氟加工母料。其质量配比为:聚乙烯类树脂90%~99%,含氟加工助剂1%~10%。制备方法:干燥;称料;混合;挤出造粒。本发明制得的含氟加工母料,可有效消除HMW‑HDPE、UHMWPE的熔体破裂现象,可改善HMW‑HDPE、UHMWPE膜的表面光滑与平整度,有利于膜的加工成型。
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公开(公告)号:CN108858869A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810944395.9
申请日:2018-08-19
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
Abstract: 本发明公开一种用于生产高分散型含氟聚合物母粒的设备,该设备包括混合机、喂料机、双转子连续密炼机、单螺杆挤出机、水环切粒机、筛网、鼓风输送机、热风干燥仓、异型机筒衬套;所述混合机位于喂料机上方,所述喂料机位于双转子连续密炼机上方,所述双转子连续密炼机与单螺杆挤出机连接,所述的单螺杆挤出机与水环切粒机连接,所述水环切粒机与筛网和鼓风输送机连接。本发明采用新型连续密炼转子配套异型机筒衬套营造一种体积变化空间,体积拉伸效应能帮助有效成分在母粒中的分散。合适的原料配方、水环切造粒机保证了连续混炼与高效造粒;本发明设备集成度高,大大降低了其体积和重量。该设备具有高分散和摩擦生热能力,大大降低了生产能耗。
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公开(公告)号:CN104779378B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201510198680.7
申请日:2015-04-24
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
Abstract: 本发明涉及一种锗-介孔碳纤维复合锂电池负极材料的制备方法。本发明通过配置不同比例的LN与PAN混合溶液,采用静电纺丝得到LN/PAN复合纤维,将LN/PAN复合纤维置于溶剂中进行刻蚀,然后通过预氧化、碳化处理得到特殊介孔结构的碳纤维;最后将所制备的介孔结构的碳纤维与GeCl4复合,于管式炉中N2/H2混合气氛下煅烧制成Ge@MCF复合材料。本发明采用水系溶剂刻蚀制备介孔碳纤维,绿色环保,工艺简单,将其作为纳米反应器制备介孔碳纤维复合锗电极材料,利用介孔碳纤维的限域作用,有效地缓冲锗电极材料在嵌脱锂过程中的体积变化,显示出高的比容量和优异的循环稳定性。
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公开(公告)号:CN105780153A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610300805.7
申请日:2016-05-09
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
IPC: D01D5/00
CPC classification number: D01D5/0061
Abstract: 本发明公开一种超声辅助静电纺丝装置,包括超声辅助系统、供料系统、参数控制系统、收集系统和玻璃箱体;超声辅助系统包括超声波发生器、超声波换能器、中空式水箱和低温恒温水浴槽,超声波换能器固定于中空式水箱外侧,由超声波发生器控制,中空式水箱与固定螺母相连,其侧部有两个低温恒温水浴管路接口,上部有出水口;供料系统由微量注射泵定量推动助推注射器Ⅰ,助推注射器Ⅰ头部与助推注射器Ⅱ头部以硅胶管相连,助推注射器Ⅱ柄部与样品注射器柄部相连置于外螺纹直通管内并固定,同速推动样品注射器;参数控制系统可控制玻璃箱体内环境温度和纺丝电压;收集系统的接收盘接地并由电机带动旋转。本发明能应用于长时间的悬浊液静电纺丝工作。
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公开(公告)号:CN109181116A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810944391.0
申请日:2018-08-19
Applicant: 福建师范大学泉港石化研究院
Abstract: 本发明公开一种高耐磨抗划伤聚丙烯管材的制备方法。包含以下重量百分比的组分:PP树脂70~85%、硫酸钙晶须8~20%、硅酮粉1~3%、氧化铝2~8%、含氟助剂0.1~3%、抗氧剂0.1~0.5%。本发明所述聚丙烯管材具有高耐磨抗划伤并且力学性能优异的特点,同时能够降低加工时挤出压力,降低能耗,消除熔体破裂,改善材料的加工性能。
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