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公开(公告)号:CN103073405A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310043287.1
申请日:2013-02-04
Applicant: 河北工业大学
IPC: C07C49/403 , C07C45/51 , C01B21/14 , B01J31/02
Abstract: 本发明为一种在酸性离子液体中催化环己酮肟水解反应的方法,该方法包括以下步骤:将环己酮肟置于反应器中,再加入酸性离子液体催化剂、去离子水;在常压、10~80℃条件下恒温搅拌反应0.15~4h,分离反应液中的有机相和无机相,分别得到环己酮和羟胺。其中,所述的酸性离子液体是SO3H-型离子液体;物料配比为摩尔比环己酮肟:离子液体=1:0.16~5.4;摩尔比去离子水:离子液体=11~369:1。本发明所提供的酸性离子液体中催化环己酮肟水解反应的方法,采用SO3H-型酸性离子液体作为环己酮肟水解反应的催化剂,与现有的环己酮肟水解路线相比,具有酸性离子液可以回收再利用,环己酮肟的转化率接近100%等优点。
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公开(公告)号:CN102229777B
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201110127122.3
申请日:2011-05-17
Applicant: 河北工业大学
IPC: C09D163/00 , C09D133/16 , C09D7/12 , C09D5/00 , B05D7/24 , B05D3/00
Abstract: 本发明为一种疏水疏油性环氧涂料及其制备和使用方法。该涂料根据以下原料和投料质量配比混合而成:环氧色漆∶氟硅共聚物∶混合溶剂∶纳米二氧化硅∶固化剂=1.0∶0.005~0.12∶0.5~3.0∶0~0.30∶0.01~0.25。该涂料构造的环氧涂层具有一定的微观粗糙结构,克服了氟硅材料改性环氧涂料时相容性不好的弊端,改性环氧涂层对水的接触角达到了149°,对油的接触角达到了101°,是一种强疏水疏油性的环氧涂层。
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公开(公告)号:CN102731266A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210234798.7
申请日:2012-07-09
Applicant: 河北工业大学
CPC classification number: Y02P20/584
Abstract: 本发明为一种在离子液催化体系中合成对二甲苯酚的方法,包括以下步骤:将羟胺盐置于反应器中,再加入催化剂和含有离子液体的酸性介质,所述的酸性介质为离子液体、低级脂肪酸的水溶液,30℃恒温搅拌20min;然后加入对二甲苯,在常压~0.4MPa、60~95℃条件下恒温搅拌反应0.5~6h后,分离反应液中的有机相得产物对二甲苯酚。本发明所提供的离子液催化体系中制备对二甲苯酚的方法,与现有对二甲苯酚的合成路线相比,具有工艺简单、反应条件温和、操作方便,离子液与催化剂所组成的催化体系可以回收再利用,产物对二甲苯酚的选择性高达100%等优点。
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公开(公告)号:CN102229777A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110127122.3
申请日:2011-05-17
Applicant: 河北工业大学
IPC: C09D163/00 , C09D133/16 , C09D7/12 , C09D5/00 , B05D7/24 , B05D3/00
Abstract: 本发明为一种疏水疏油性环氧涂料及其制备和使用方法。该涂料根据以下原料和投料质量配比混合而成:环氧色漆∶氟硅共聚物∶混合溶剂∶纳米二氧化硅∶固化剂=1.0∶0.005~0.12∶0.5~3.0∶0~0.30∶0.01~0.25。该涂料构造的环氧涂层具有一定的微观粗糙结构,克服了氟硅材料改性环氧涂料时相容性不好的弊端,改性环氧涂层对水的接触角达到了149°,对油的接触角达到了101°,是一种强疏水疏油性的环氧涂层。
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公开(公告)号:CN101696314B
公开(公告)日:2011-06-01
申请号:CN200910071123.3
申请日:2009-11-04
Applicant: 河北工业大学
IPC: C08F259/04
Abstract: 本发明为一种聚氯乙烯基热塑性弹性体的制备方法。该方法包括(1),丙烯酸单体或丙烯酸酯低聚物与PVC的混合;(2),将润滑剂,稳定剂与增塑剂一起加入到(1)所混合好的物料中,然后在高速混合机混合5~15min后出料;(3),取上步混合好的物料于双辊塑炼机上进行塑炼,双辊温度控制在175~180℃,薄通8~10min,塑炼后的物料即为聚氯乙烯基热塑性弹性体。本发明的有益效果为,采用原位熔融共混方法制备PVC-TPE,所得接枝共聚物使两相间的相容性得到提高,并且可促进橡胶相在PVC中地良好分散,弹性体的利用效率增加。本发明制备热塑性弹性体工艺简单,降低了PVC-TPE的生产成本。
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公开(公告)号:CN101412782B
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN200810153548.4
申请日:2008-11-27
Applicant: 河北工业大学
IPC: C08F220/18 , C08F2/24 , C08F2/38 , C09J133/08
Abstract: 本发明是一种压敏胶用网络梯度结构丙烯酸酯聚合物乳液的制备方法,涉及基于丙烯酸酯聚合物的粘合剂。该方法包括以下步骤:①种子乳液的制备;②壳层单体的预乳化;③壳层梯度进料。通过向壳层滴加链转移剂叔十二烷基硫醇(CTA)浓度呈不连续的阶段变化而制得以聚丙烯酸丁酯为核、丙烯酸酯与丙烯酸单体的共聚物为壳层、且壳层网络结构的交联密度呈梯度变化的丙烯酸酯聚合物乳液。该网络梯度结构丙烯酸酯聚合物乳液在烘干成膜后即可作为压敏胶粘剂应用。该方法实现了压敏胶性能的优化,在提高初粘力的同时仍保持较大的剥离力和持粘力。
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公开(公告)号:CN101870751A
公开(公告)日:2010-10-27
申请号:CN201010220441.4
申请日:2010-07-08
Applicant: 河北工业大学
IPC: C08F220/18 , C08F220/14 , C08F220/06 , C08F2/26 , C08L77/02 , C08L33/08
Abstract: 本发明为一种尼龙6增韧用丙烯酸酯功能化共聚物的制备方法。该方法步骤如下:a.核层单体的预乳化;b.壳层单体的预乳化;c.丙烯酸酯乳液的制备:向a步盛有核层单体预乳液的反应器中分别加入三层单体预乳液,其间补加不同浓度的引发剂溶液得到丙烯酸酯功能化共聚物乳液,最后经冷冻、洗涤、抽虑、干燥等步骤得到丙烯酸酯功能化共聚物粉末。本发明制备尼龙6增韧用丙烯酸酯功能化共聚物时,单体的转化率都达93%以上,聚集物含量均在1.5%以下,最终乳胶粒径分布小于0.7,可见单体利用率高,反应体系稳定,乳胶粒径呈单分散分布。
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公开(公告)号:CN101696314A
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200910071123.3
申请日:2009-11-04
Applicant: 河北工业大学
Abstract: 本发明为一种聚氯乙烯基热塑性弹性体的制备方法。该方法包括(1)丙烯酸单体或丙烯酸酯低聚物与PVC的混合;(2)将润滑剂,稳定剂与增塑剂一起加入到(1)所混合好的物料中,然后在高速混合机混合5~15min后出料;(3)取上步混合好的物料于双辊塑炼机上进行塑炼,双辊温度控制在175~180℃,薄通8~10min,塑炼后的物料即为聚氯乙烯基热塑性弹性体。本发明的有益效果为,采用原位熔融共混方法制备PVC-TPE,所得接枝共聚物使两相间的相容性得到提高,并且可促进橡胶相在PVC中地良好分散,弹性体的利用效率增加。本发明制备热塑性弹性体工艺简单,降低了PVC-TPE的生产成本。
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公开(公告)号:CN1868877A
公开(公告)日:2006-11-29
申请号:CN200610014053.4
申请日:2006-06-06
Applicant: 河北工业大学
IPC: C01B39/02
Abstract: 本发明4A沸石分子筛及其制备方法涉及沸石分子筛材料领域,它是一种磁性核4A沸石分子筛,由Fe3O4为磁核和核表面包覆的4A沸石分子筛组成,其中Fe3O4所占整体的质量百分比为3.15%~19.97%。其制备步骤包括:(1)磁性物质Fe3O4的制备,(2)磁性核4A沸石分子筛的合成。本发明的磁性核4A沸石分子筛,分子筛直接结晶包覆在磁性微粒Fe3O4上,磁性稳定、保持时间长,分子筛晶形好,且分布均匀,在保持4A沸石分子筛特有的吸附性、催化性的同时还具备了磁性,故产品无需再成型,以粉末状便可应用于生产实际,使用后用磁性技术即可对其进行轻易回收;其制备方法采用传统的水热法,工艺简单,不用加入表面活性剂,无污染,可用于进行大批量生产磁性核4A沸石分子筛。
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公开(公告)号:CN118440580A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410683081.3
申请日:2024-05-30
Applicant: 河北工业大学
IPC: C09D175/04 , C09D125/14 , C09D5/00 , C08F212/08 , C08F220/24 , C08F2/00
Abstract: 本发明为一种耐磨纳米复合超疏水涂层的制备方法。该方法以聚倍半硅氧烷(PSQ)前驱体为唯一稳定剂,以苯乙烯和十三氟辛基丙烯酸酯(TFOA)为共聚单体,通过无皂乳液聚合方法成功地制备了杂化有机硅超疏水纳米粒子(HHP);然后,将HHP与粘结层共混,最终得到了具有分级结构的杂化有机硅超疏水纳米粒子(HHP)与粘结层复合的超疏水涂层。本发明可使涂层在磨损过程中依靠摩擦导致的粗糙度的提高以及HHP中F元素的暴露和迁移保持超疏水性能,解决了纳米颗粒在喷涂过程中容易脱落的问题。
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