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公开(公告)号:CN106867115A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710255194.3
申请日:2017-04-19
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C08L23/14 , C08L53/02 , C08L75/04 , C08L91/06 , C08L23/08 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K5/134 , C08K5/098 , C08K5/372
CPC classification number: C08L23/14 , C08L2201/08 , C08L2203/20 , C08L2205/02 , C08L2205/03 , C08L2205/035 , C08L53/025 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K5/1345 , C08K5/098 , C08L75/04 , C08L91/06 , C08K5/526 , C08L23/0853 , C08K5/372
Abstract: 本发明属于电缆绝缘材料加工技术领域,具体涉及一种共聚聚丙烯绝缘电缆的半导电内屏蔽材料及其制备方法。该材料为共聚聚丙烯树脂为100份,SEBS为0~40份,TPU为0~20份,导电炭黑为10~50份,抗铜剂为0.2~0.5份,抗氧剂为0.2~1份及润滑剂为0.5~2份。该制备方法为按配方比例称取个成分混合后加入到流变仪中,在170~210℃下熔融共混,转速为60~80 r/min,共混15‑~30 min后出料;将共混后获得的物料放入1mm厚的模具中,并在平板硫化机中进行压制成片,温度为120~220℃,在l0~15Mpa的压力下保压10~15min后取出,自然冷却到室温后。
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公开(公告)号:CN103396600B
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201310372052.7
申请日:2013-08-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C08L23/06 , C08L23/08 , C08K5/375 , C08K5/053 , C08K5/5419 , C08K5/544 , C08K3/22 , C08K5/3492
Abstract: 一种高性能含有机硅无卤阻燃聚烯烃复合材料,它是由下述质量份计的原料组成:茂金属聚乙烯2、热稳定剂0.2、成炭剂0-10、线性低密度聚乙烯37.2-57.9、有机硅阻燃剂10、EVA19.6-29.9、无卤阻燃剂0-40。本发明的有益效果是:在无卤阻燃聚烯烃复合材料中加入一定量自制的有机硅阻燃剂,从合成单体到溶剂,整个过程做到纯无卤,既改善了无卤阻燃填料与基体的相容性,改善力学性能,同时形成更致密、稳定的炭层,对无卤阻燃材料的阻燃性能有增效作用。
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公开(公告)号:CN103396599B
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201310371877.7
申请日:2013-08-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种自限温伴热带用聚合物基PTC复合材料,其特征在于:它是由下述质量百分比的原料组成,低密度聚乙烯55-65%、乙烯-醋酸乙烯共聚物20-25%、炭黑10-15%、钛酸钡2-5%、新戊二醇5-10%、三羟甲基乙烷5-10%、季戊四醇5-10%、三羟甲基氨基甲烷5-10%、二苯甲酮2-3%;其中,低密度聚乙烯牌号为18D,熔融指数为2.0g/min;乙烯-醋酸乙烯共聚物中醋酸乙烯酯质量百分数为14%和51%。本发明的有益效果是:在传统配方中加入新戊二醇、季戊四醇、三羟甲基氨基甲烷等相变储热材料作为NTC效应抑制剂能暂时吸收环境热量,延缓NTC效应的发生,防止材料内部缺陷及杂质或外在因素引起的局部过热,避免系统“热崩溃”而加速老化,提高了材料的高温稳定性和使用寿命。采用钛酸钡无机粒子不仅可以微调控材料的加热功率,提高了复合材料的稳定性。
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公开(公告)号:CN103396600A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310372052.7
申请日:2013-08-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C08L23/06 , C08L23/08 , C08K5/375 , C08K5/053 , C08K5/5419 , C08K5/544 , C08K3/22 , C08K5/3492
Abstract: 一种高性能含有机硅无卤阻燃聚烯烃复合材料,它是由下述质量份计的原料组成:茂金属聚乙烯2、热稳定剂0.2、成炭剂0-10、线性低密度聚乙烯37.2-57.9、有机硅阻燃剂10、EVA19.6-29.9、无卤阻燃剂0-40。本发明的有益效果是:在无卤阻燃聚烯烃复合材料中加入一定量自制的有机硅阻燃剂,从合成单体到溶剂,整个过程做到纯无卤,既改善了无卤阻燃填料与基体的相容性,改善力学性能,同时形成更致密、稳定的炭层,对无卤阻燃材料的阻燃性能有增效作用。
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公开(公告)号:CN112029218B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202010873660.6
申请日:2020-08-26
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 扬州龙达电工材料有限公司
IPC: C08L51/06 , C08K5/375 , C08K5/134 , C08F255/02 , C08F230/08 , C08G77/20 , H01B3/30
Abstract: 本发明属于电缆材料技术领域。本发明公开了一种POSS接枝改性聚丙烯高压直流电缆材料及制备方法,具体制备步骤为:将100份聚丙烯,1‑5份POSS接枝单体,0.05‑0.15份引发剂和0.01‑0.1份的抗氧剂放入高速混合机中混合均匀,再将混合后的共混物加入到转矩流变仪混炼器中进行熔融共混;转矩流变仪的熔融温度设定为180‑200℃,转速设定为40‑60r/min,混炼8‑10min,即得POSS接枝改性聚丙烯高压直流电缆材料。本发明制备得到的电缆材料有较好的空间电荷抑制能力与较高击穿场强,以及较低的介电常数与介电损耗。
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公开(公告)号:CN112079962A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010995681.5
申请日:2020-09-21
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 扬州龙达电工材料有限公司
IPC: C08F255/02 , C08F255/08 , C08F212/10 , C08F220/44
Abstract: 本发明属于聚烯烃接枝物技术领域,本发明提供了一种耐油性聚烯烃弹性体接枝物,由包括如下重量份的原料制备而成:聚烯烃弹性体10~15份;二甲苯90~110份;引发剂0.01~0.025份;丙烯腈8~15份;苯乙烯0.53~1.2份。本发明还提供了一种耐油性聚烯烃弹性体接枝物的制备方法。本发明的接枝率可达10.22%,体积变化率为4.55%,质量变化率为16.48%。本发明通过控制微波反应时间、反应温度、引发剂用量等因素,控制接枝反应程度。本发明的微波接枝法在提高接枝效率的同时,还能降低能耗、缩短反应时间,聚烯烃弹性体采用微波法进行接枝完全符合当代节能高效的工业要求。
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公开(公告)号:CN112063030A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010968497.1
申请日:2020-09-15
Applicant: 哈尔滨理工大学 , 扬州龙达电工材料有限公司
IPC: C08L23/06 , C08L23/08 , C08L9/02 , C08K13/02 , C08K3/32 , C08K5/14 , C08K5/3492 , C08J3/24 , H01B3/44
Abstract: 本发明属于电缆料技术领域。本发明提供了一种高耐油无卤阻燃电缆料,由包含如下重量份的组分制备而成:乙烯‑醋酸乙烯共聚物30~50份;茂金属聚乙烯30~60份;丁腈橡胶粉末30~50份;过氧化二异丙苯0.2~0.5份;抗氧剂0.5~1.0份;氮磷阻燃剂15~30份。本发明还提供了一种高耐油无卤阻燃电缆料的制备方法和应用。本发明的过氧化二异丙苯作为引发剂,使丁腈橡胶与基体之间发生交联反应,提高基体与丁腈橡胶粉末的界面相容性以及丁腈橡胶粉末在基体中的分散性。本发明电缆料的各组分之间具有协同促进效应,显著提高了电缆料的耐油性能和阻燃性能,具有低烟、无卤、无毒、加工简便、投入成本低的优点。
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公开(公告)号:CN103319664B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201310288282.5
申请日:2013-07-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C08F259/04 , C08F222/06 , C08F2/16
Abstract: 一种马来酸酐固相接枝氯化聚氯乙烯制备方法,称取100份的氯化聚氯乙烯和100~240份的丙酮,在三口瓶中室温下溶胀30min;再称取5~15份的马来酸酐(MAH)、5~10份过硫酸铵(ASP)、500份蒸馏水,将蒸馏水加热,使MAH、ASP溶解,加入盛有氯化聚氯乙烯的丙酮溶液的三口瓶中;将盛有水的超声波仪打开加热,水浴温度加热到85℃,将步骤(2)的三口瓶放入超声波仪水浴中搅拌,并超声振动90min;将上述获得的产物用真空泵抽滤后用大量的热水冲洗,然后放入三口瓶中用乙醇加热回流1h,最后抽滤,放入80℃的真空干燥箱中烘干;制备出产物即固相法马来酸酐(MAH)接枝氯化聚氯乙烯(CPVC)。材料的维卡软化温度达到95~125℃,最高使用温度达115℃,长期使用温度为95℃,热分解温度比未接枝CPVC树脂高15~25℃。
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公开(公告)号:CN103399043B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310372787.X
申请日:2013-08-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于zeta电位研究无机粒子与LDPE复合材料的介电性能的方法,其特征在于:稳定性、分散性好的纳米粒子液体石蜡悬浮液的制备方法,选用纳米粒子粒径50nm的氧化镁和50nm的二氧化硅;偶联剂为γ-氨丙基三乙氧基硅烷,分子式NH2(CH2)3Si(OC2H5)3,即KH550;γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷,分子式CH2=C(CH3)COOC3H6Si(OCH3)3,即KH570。本发明的有益效果是:通过基于zeta电位研究无机粒子与LDPE复合材料的介电性能的方法,可以制备出稳定性、分散性好的纳米粒子液体石蜡悬浮液,同时可以非常好的测试出zeta电位与复合材料介电性能之间的规律,操作起来简单明了,测试规律适合推广实践使用。
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公开(公告)号:CN103399043A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310372787.X
申请日:2013-08-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于zeta电位研究无机粒子与LDPE复合材料的介电性能的方法,其特征在于:稳定性、分散性好的纳米粒子液体石蜡悬浮液的制备方法,选用纳米粒子粒径50nm的氧化镁和50nm的二氧化硅;偶联剂为γ-氨丙基三乙氧基硅烷,分子式NH2(CH2)3Si(OC2H5)3,即KH550;γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷,分子式CH2=C(CH3)COOC3H6Si(OCH3)3,即KH570。本发明的有益效果是:通过基于zeta电位研究无机粒子与LDPE复合材料的介电性能的方法,可以制备出稳定性、分散性好的纳米粒子液体石蜡悬浮液,同时可以非常好的测试出zeta电位与复合材料介电性能之间的规律,操作起来简单明了,测试规律适合推广实践使用。
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