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公开(公告)号:CN118352499A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410465721.3
申请日:2024-04-18
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种具有核壳结构硅碳复合材料、制备方法及其应用,属于锂电池领域,以纳米硅为内容物,分散聚合制备硅碳核壳结构复合材料粉末。所述方法首先将硅粉分散在叔胺氧化物中,体系中加入丙烯腈等单体和过氧化物引发剂,通过分散聚合及热氧化过程,制备硅‑聚丙烯腈核壳结构材料,最后经碳化处理得到具有核壳结构的硅碳复合材料。本发明制得得到的复合材料用于锂电池负极测试时,200mA/g电流密度下可逆比容量为2426mAh/g,首次库伦效率能够达到88%;本发明制备工艺简单,易于大规模生产。
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公开(公告)号:CN116891543A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202311160827.4
申请日:2023-09-11
Applicant: 新疆天利石化股份有限公司 , 大连理工大学
Abstract: 本发明提供一种采用并串联连续釜式蒸馏法制备人造胶乳的方法,属于高分子材料合成与制备领域。该方法包括乳化、连续蒸馏、减压蒸馏、浓缩四个步骤,其中的连续蒸馏是采用并串联两级蒸馏釜多釜连续常压蒸馏脱除橡胶初始乳液中的溶剂得到粗乳液,减压蒸馏是采用减压蒸馏釜对粗乳液进行减压蒸馏,脱除粗乳液中的残留溶剂得到低浓度人造胶乳。本发明解决了常规间歇式釜式蒸馏法脱除溶剂效率低下,设备利用率低等问题,实现了溶剂脱除环节的可控、可调,避免溶剂脱除环节过分起泡沫,溶剂脱除率高,可脱除至溶剂含量小于100ppm,减少胶乳损失,大幅提高蒸馏过程设备利用率和有效性,在大幅增加产量的同时,有效减少吨产品的设备投资额。
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公开(公告)号:CN111117096B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202010005674.6
申请日:2020-01-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08L25/12 , C08L55/02 , C08F279/04 , C08F212/08 , C08F212/12 , C08F212/14 , C08F4/40
Abstract: 一种基于可控双粒径分布胶乳采用乳液接枝法制备ABS增韧树脂的方法,属于合成树脂领域。首先,通过一步法制备双粒径分布胶乳;胶乳具有大小两种粒径的双粒径分布,不需要再经过附聚,或种子乳聚工艺增大粒径,其中大胶乳粒径可达200‑400nm,小胶乳粒径在30‑100nm,并且其分布比例可控。其次,制备ABS接枝粉料;ABS接枝粉料采用一次投料和连续进料相结合,并且两者比例可调,接枝过程和接枝程度可控可调。最后,掺混造粒制备ABS树脂。本发明通过乳液接枝掺混制备的ABS树脂相比于常规大粒径胶乳制备的ABS树脂,具有更好的抗冲击性能。
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公开(公告)号:CN111072793B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201911337529.1
申请日:2019-12-23
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08C19/02 , C08F8/04 , C08F220/10
Abstract: 一种可调控的反相乳液体系制备氢化橡胶的方法,属于高性能橡胶技术领域。首先,将橡胶溶于、叔胺氧化物和水合肼加入溶剂中生成反相乳液体系。其次,将反相乳液体系在35℃‑75℃温度下进行搅拌,搅拌过程中滴加双氧水和硼酸的混合水溶液,进行加氢反应,其中,反应时间为1h‑6h,生成溶液C。最后,向溶液C中加入调节剂,在20℃‑90℃温度下反应10min‑90min;反应结束后,破乳、洗涤、干燥得到氢化橡胶。本发明操作过程简单方便、设备要求低,而且通过反相体系及叔胺氧化物和调节剂的加入实现对加氢度和凝胶的调控,为工业化生产提供了很好的基础。
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公开(公告)号:CN108384255B
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN201810105901.5
申请日:2018-02-02
Applicant: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 , 大连理工大学
IPC: C08L95/00 , C08L9/06 , C08L33/12 , C08L25/08 , C08L25/06 , B01J13/14 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F212/08 , C08F222/06 , C08F220/06 , C08F112/08
Abstract: 本发明涉及一种沥青用可释放丁苯胶粉微胶囊的制备方法。首先将阴离子丁苯胶乳经过转型工艺转为阳离子丁苯胶乳,使胶粒表面带上正电荷,通过附聚工艺形成100‑200μm大粒径丁苯胶粒,以此丁苯胶粒为微胶囊芯材,加入单体吸附于胶粒表面,通过接枝反应形成微胶囊壳体,经过凝聚、制粒、干燥得到丁苯胶粉微胶囊。制备的丁苯胶粉微胶囊既能够起到隔离防止结团、凝聚等效果,又能在改性沥青过程中,微胶囊遇热壳体脱落,丁苯橡胶释放,在沥青中溶胀,起到改性沥青的效果。
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公开(公告)号:CN108384255A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810105901.5
申请日:2018-02-02
Applicant: 黄河三角洲京博化工研究院有限公司 , 大连理工大学
IPC: C08L95/00 , C08L9/06 , C08L33/12 , C08L25/08 , C08L25/06 , B01J13/14 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F212/08 , C08F222/06 , C08F220/06 , C08F112/08
Abstract: 本发明涉及一种沥青用可释放丁苯胶粉微胶囊的制备方法。首先将阴离子丁苯胶乳经过转型工艺转为阳离子丁苯胶乳,使胶粒表面带上正电荷,通过附聚工艺形成100-200μm大粒径丁苯胶粒,以此丁苯胶粒为微胶囊芯材,加入单体吸附于胶粒表面,通过接枝反应形成微胶囊壳体,经过凝聚、制粒、干燥得到丁苯胶粉微胶囊。制备的丁苯胶粉微胶囊既能够起到隔离防止结团、凝聚等效果,又能在改性沥青过程中,微胶囊遇热壳体脱落,丁苯橡胶释放,在沥青中溶胀,起到改性沥青的效果。
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公开(公告)号:CN103497315B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310474493.8
申请日:2013-10-10
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一类星形梳状聚己内酯及其制备方法,其特征在于该聚合物具有如下结构:An-C,其中A为聚己内酯,C为星形大分子引发剂残基,n为星形支化度,n大于等于3;星形梳状聚己内酯An-C的数均分子量为1×104-100×104,聚己内酯的单臂数均分子量为0.1×104-3×104;星形大分子引发剂为羟基化星形液体聚合物,星形大分子引发剂中的羟基数量为8-60,星形大分子引发剂的数均分子量为0.1×104-1.3×104。采用星形大分子引发剂羟基化星形液体聚合物制备生物可降解材料聚己内酯,工艺流程简单高效,成本较低;引发剂不含金属,聚合物无金属杂质残留;高分子量有效地提高了聚己内酯的物理机械性能;高枝化结构有效地改善了聚己内酯的加工性能。
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公开(公告)号:CN104927042A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510346758.5
申请日:2015-06-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08G65/26
Abstract: 本发明公开了一类三元星形支化稀土氯醚橡胶(Pn-S)及其制备方法,P为环氧氯丙烷/环氧乙烷/不饱和环醚三元共聚物支链,S为星形支化剂残基;支化度n不小于3,Pn-S的数均分子量为5×104―80×104;结合不饱和环醚含量为2%-10%,环氧氯丙烷含量为15%-85%;催化剂由A、B、C三个部分组成,A选自稀土钕有机化合物,B选自烷基铝,C选自含活泼氢化合物,摩尔比B:A=(5-50):1,C:A=(1-10):1;星形支化剂选自多环氧基团化合物。
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公开(公告)号:CN104892921A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510347203.2
申请日:2015-06-19
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08G65/26
Abstract: 本发明公开了一类星形支化稀土氯醚橡胶及其制备方法,其结构具有如下特征:Pn-S,其中:P为采用稀土催化剂制备的环氧氯丙烷聚合物支链,S为星形支化剂残基;n为支化度,n不小于3,Pn-S的数均分子量为5×104―80×104;所述的稀土催化剂由下述A、B、C三个部分组成,各组分的摩尔比为:B:A=(5-50):1,C:A=(1-10):1,其中:A选自稀土钕有机化合物,B选自烷基铝,C选自含有活泼氢化合物;星形支化剂选自多环氧基团化合物。
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公开(公告)号:CN104017133A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410158424.0
申请日:2014-04-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: C08F236/10 , C08F212/32
Abstract: 一类含氮链端链中多功能化溶聚丁苯橡胶,是丁二烯、苯乙烯、含氮功能化单体1,1-二苯基乙烯衍生物三元共聚物。共聚物的链两端均含有含氮功能化单体1,1-二苯基乙烯衍生物单元,链中含有不少于2个含氮功能化单体1,1-二苯基乙烯衍生物单元;结合含氮功能化单体1,1-二苯基乙烯衍生物含量质量百分数为0.5%-10%;含氮功能化单体选自单胺基1,1-二苯基乙烯衍生物、双胺基1,1-二苯基乙烯衍生物。本发明改善炭黑在橡胶基体中的分散性,增加溶聚丁苯橡胶功能化基团的数量,而且有效地控制了活跃高分子链端的运动摩擦生热,最终实现降低轮胎内耗生热、提高炭黑补强效果的目标。
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