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公开(公告)号:CN106065174B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610528837.2
申请日:2016-07-06
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明公开了含腈基的化合物作为阻燃剂在阻燃热塑性塑料中的应用,所述含腈基的化合物包括丁腈橡胶,聚丙烯腈的至少一种。丁腈橡胶和聚丙烯腈作为添加剂添加到热塑性聚氨酯弹性体中能有效的提高聚合物的阻燃性能,热释放速率、总热释放、生烟速率,总生烟量、烟因子显著降低,而炭渣剩余质量则大大提高。
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公开(公告)号:CN105601991A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201511022488.9
申请日:2015-12-30
Applicant: 青岛科技大学
CPC classification number: C08K5/10 , C08J3/223 , C08J2323/08 , C08J2323/12 , C08J2375/04 , C08K2201/011 , C08L23/0853 , C08L23/12 , C08L75/04 , C08L2201/02
Abstract: 本发明公开了铝酸酯类化合物作为阻燃剂在阻燃热塑性塑料中的应用,铝酸酯类化合物作为纳米无机氧化物前驱体可以良好的分散在聚合物基体中,当遇到空气中的水分时,在聚合物分子链段中水解生成纳米无机氧化物,跟聚合物基体形成互穿网络结构,与直接加入纳米粒子氧化物相比,这种加入无机氧化物前驱体的方法有效的减少纳米粒子在聚合物基体中的团聚、迁移和析出。使用铝酸酯类化合物作为阻燃剂制备的阻燃热塑性塑料,热释放速率、总热释放、生烟速率,总生烟量、烟因子显著降低,而炭渣剩余质量则大大提高。
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公开(公告)号:CN102514176B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201110434255.5
申请日:2011-12-22
Applicant: 青岛科技大学
CPC classification number: B29C47/385 , B29B7/422 , B29B7/429 , B29B7/7495 , B29C47/0004 , B29C47/605 , B29C47/62 , B29C47/667 , B29C47/92 , B29C2947/92209 , B29C2947/924 , B29C2947/92409 , B29C2947/92704 , B29C2947/92895 , B29C2947/92904 , Y02P70/263
Abstract: 本发明提供一种橡胶挤出性能测试实验机,包括机头、机身、传动机构、螺杆、温度控制装置及控制系统,所述控制系统中包括机身上设置的测温热电偶,其特点是:所述螺杆至少包括2种螺旋结构的螺杆,所述螺杆尾部与传动机构的传动主轴以可拆卸方式连接固定。控制系统中还包括机头出胶口处设置的红外温度速度检测装置及电动机输出轴上设置的扭矩传感装置。可以较全面地对各种配方的橡胶进行挤出性能的实验,为实际生产提供出合理、准确的工艺条件,以提高橡胶材料、制品的挤出质量,降低能耗;还可为各类橡胶挤出机的设计提供依据。温度控制装置的结构简单,控制方便,减少损耗,降低成本。
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公开(公告)号:CN103333365A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310239869.7
申请日:2013-06-17
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及复合无机阻燃剂及其在阻燃EVA复合材料中的应用,复合无机阻燃剂包括空心玻璃微珠和无机阻燃剂。本发明采用空心玻璃微珠和氢氧化物阻燃剂协效阻燃乙烯-醋酸乙烯酯不仅大大提高了乙烯-醋酸乙烯酯材料的氧指数、体现耐熔滴性的垂直燃烧性能,降低了热释放速率等参数,还明显降低了乙烯-醋酸乙烯酯熔体的粘度,改善了乙烯-醋酸乙烯酯复合材料的加工性能。
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公开(公告)号:CN103333364A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310239417.9
申请日:2013-06-17
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及复合膨胀型阻燃剂及其在阻燃聚丙烯和聚氨酯弹性体中的应用,复合膨胀型阻燃剂包括空心玻璃微珠和膨胀型阻燃剂。本发明采用复合膨胀型阻燃剂制备的膨胀阻燃聚丙烯和热塑性聚氨酯弹性体复合材料,其垂直燃烧试验级别提高到V-0级,在其样品表面形成致密膨胀炭层,具有很好的阻燃效果。用含空心玻璃微珠和膨胀型阻燃剂协效阻燃聚丙烯和热塑性聚氨酯弹性体不仅大大提高了复合材料的氧指数,明显提高了体现耐熔滴性的垂直燃烧性能,能够很好的降低热释放速率,并且具有显著的抑烟作用,而且还能够显著降低聚合物熔体的粘度,改善加工性能。
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公开(公告)号:CN111039301A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911411511.1
申请日:2019-12-31
Applicant: 青岛科技大学
IPC: C01B39/38
Abstract: 本发明公开了一种利用粉煤灰制备多级孔ZSM-5分子筛的方法,包括以下步骤:a、将粉煤灰与碳酸钠混合煅烧,得煅烧熟灰;b、向煅烧熟灰加入盐酸,加热搅拌,冷却过滤,收集滤液和滤渣;c、向滤液中加入萃取剂,提取Al(OH)3;d、将滤渣反复清洗至中性,烘干,煅烧得SiO2;e、称取TPABr溶于去离子水中,然后加入NaOH,溶解后再加入上述制得的Al(OH)3和SiO2,搅拌后加入CTAB,水浴条件下持续搅拌得凝胶状物质,晶化后冷却,过滤、水洗、烘干、煅烧后得Na-ZSM-5分子筛。本发明合成的多级孔ZSM-5分子筛,在分子筛内部同时引入多种孔径的孔道,加快了传质速率,提升了实际使用性能。
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公开(公告)号:CN107286454A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710584903.2
申请日:2017-07-18
Applicant: 青岛科技大学
CPC classification number: C08K7/24 , C08K3/26 , C08L2201/02 , C08L23/0853
Abstract: 本发明属于阻燃乙烯-醋酸乙烯共聚物改性的技术领域,公开了含有介孔二氧化钛-水滑石杂化材料的阻燃复合材料及其制备方法。该阻燃复合材料以质量百分数计,由95.00%-99.00%的乙烯-醋酸乙烯共聚物和1.00%-5.00%的介孔二氧化钛-水滑石杂化材料组成,所述介孔二氧化钛-水滑石杂化材料为介孔二氧化钛-镁铁水滑石杂化材料或介孔二氧化钛-镁铝铁水滑石杂化材料的一种或两种。发明提供的介孔二氧化钛-水滑石杂化材料阻燃剂制备的阻燃复合材料,热释放速率、总热释放、生烟速率、总生烟量、烟因子均显著降低,且炭渣剩余质量大大提高。
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公开(公告)号:CN106065174A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610528837.2
申请日:2016-07-06
Applicant: 青岛科技大学
CPC classification number: C08L75/04 , B29B7/005 , C08L2201/02 , C08L2207/04 , C08L9/00 , C08L9/02 , C08L33/20
Abstract: 本发明公开了含腈基的化合物作为阻燃剂在阻燃热塑性塑料中的应用,所述含腈基的化合物包括丁腈橡胶,聚丙烯腈的至少一种。丁腈橡胶和聚丙烯腈作为添加剂添加到热塑性聚氨酯弹性体中能有效的提高聚合物的阻燃性能,热释放速率、总热释放、生烟速率,总生烟量、烟因子显著降低,而炭渣剩余质量则大大提高。
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公开(公告)号:CN105417886A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201511004318.8
申请日:2015-12-29
Applicant: 青岛科技大学 , 南京大学宜兴环保研究院
IPC: C02F9/14 , C02F1/26 , C02F1/44 , C02F3/34 , C02F101/36
CPC classification number: C02F9/00 , C02F1/26 , C02F1/44 , C02F3/34 , C02F2101/36
Abstract: 本发明公开了一种降解氯代有机废水的方法,属于废水处理领域,本发明用于降解氯代有机废水的装置包括储液池、萃取反应区、反萃取生物反应区、生物反应膜分离区和膜组件,处理氯代有机废水时使用二氯甲烷、DMF和二氯甲烷-DMF混合液作为萃取剂,形成油水两相,油相作为氯代有机物的浓缩层和释放源,将氯代有机废水中绝大部分的氯代有机物都浓缩富集在油相中,并在生物反应区反萃取缓释至生物相中,生物相中微生物特指以氨氮为降解基质的硝化菌,对生物相中的氯代有机物进行降解,降解后的废水通过膜分离进行出水。
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公开(公告)号:CN103464096A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310367515.0
申请日:2013-08-22
Applicant: 青岛科技大学
Abstract: 本发明涉及一种吸附材料、制备方法及吸附水中弱酸性艳蓝G的方法。吸附材料,包括均匀混合的多层氧化石墨烯和绿矾,两者的质量百分比为25.1-751:16.025-48.075。本发明的优点为:1)所用的多层氧化石墨烯溶液通过水热合成法而得,官能团多,棕黄色的溶液分散性良好,比表面积巨大,羟基、羧基和环氧官能团多,吸附容量大。2)所用的原料为可膨胀石墨,成本低廉,绿色环保、价格稳定、总成本低。3)多层氧化石墨烯溶液的吸附作用配合绿矾的絮凝效果后,达到了快速净化水中弱酸性艳蓝G的目的,吸附效率比多层氧化石墨烯溶液吸附提高5倍以上,是碳纳米管吸附效率的60倍以上,是水滑石吸附效率的40倍。
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