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公开(公告)号:CN110467715B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810443374.9
申请日:2018-05-10
申请人: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司 , 北京彤程创展科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有超低滚动阻力的丁二烯橡胶‑聚氨酯弹性体材料及制备方法。所述弹性体材料是由以下物质聚合辐照而得:软段和硬段,二者的质量比为100:(20~110);所述软段为羟基封端的聚丁二烯橡胶;所述硬段包括异氰酸酯、小分子多元醇扩链剂、交联剂。本发明制备的经过辐照改性的丁二烯橡胶‑聚氨酯弹性体在保持传统聚氨酯弹性体材料本身高强高韧、环境友好、高耐磨、耐油、耐化学品、优良的耐屈挠性和优异的动态力学性能的基础上,大分子间的协同性更好,滚动阻力进一步降低,为制备下一代超低滚动阻力的节油轮胎提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN110467715A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201810443374.9
申请日:2018-05-10
申请人: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司 , 北京彤程创展科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种具有超低滚动阻力的丁二烯橡胶-聚氨酯弹性体材料及制备方法。所述弹性体材料是由以下物质聚合辐照而得:软段和硬段,二者的质量比为100:(20~110);所述软段为羟基封端的聚丁二烯橡胶;所述硬段包括异氰酸酯、小分子多元醇扩链剂、交联剂。本发明制备的经过辐照改性的丁二烯橡胶-聚氨酯弹性体在保持传统聚氨酯弹性体材料本身高强高韧、环境友好、高耐磨、耐油、耐化学品、优良的耐屈挠性和优异的动态力学性能的基础上,大分子间的协同性更好,滚动阻力进一步降低,为制备下一代超低滚动阻力的节油轮胎提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN107417879B
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN201610348007.1
申请日:2016-05-24
申请人: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC分类号: C08G18/65 , C08G18/69 , C08G18/32 , C08G18/10 , C08F236/10 , C08F212/08
摘要: 本发明公开了一种高性能轮胎用溶聚丁苯橡胶‑聚氨酯弹性体材料及制备方法。弹性体材料是由以下物质浇注成型而得:软段和硬段,二者的质量比为100:(20‑50);所述软段为采用阴离子聚合制备的羟基封端溶聚丁苯橡胶;所述硬段包括异氰酸酯、小分子多元醇扩链剂、交联剂;软段分子量为1000‑8000;软段玻璃化转变温度为‑20~‑30℃。本发明的弹性体材料在传统聚氨酯弹性体合成的基础上,引入羟基封端的溶聚丁苯橡胶作为软段,调节了聚氨酯弹性体的玻璃化转变温度,克服了现有聚氨酯轮胎耐高温性差、抗湿滑抓着能力不尽如人意等缺点,综合使用性能优异。
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公开(公告)号:CN107417879A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201610348007.1
申请日:2016-05-24
申请人: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC分类号: C08G18/65 , C08G18/69 , C08G18/32 , C08G18/10 , C08F236/10 , C08F212/08
摘要: 本发明公开了一种高性能轮胎用溶聚丁苯橡胶-聚氨酯弹性体材料及制备方法。弹性体材料是由以下物质浇注成型而得:软段和硬段,二者的质量比为100:(20-50);所述软段为采用阴离子聚合制备的羟基封端溶聚丁苯橡胶;所述硬段包括异氰酸酯、小分子多元醇扩链剂、交联剂;软段分子量为1000-8000;软段玻璃化转变温度为-20~-30℃。本发明的弹性体材料在传统聚氨酯弹性体合成的基础上,引入羟基封端的溶聚丁苯橡胶作为软段,调节了聚氨酯弹性体的玻璃化转变温度,克服了现有聚氨酯轮胎耐高温性差、抗湿滑抓着能力不尽如人意等缺点,综合使用性能优异。
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公开(公告)号:CN111748056A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010696323.4
申请日:2020-07-20
申请人: 彤程化学(中国)有限公司 , 同济大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC分类号: C08F236/08 , C08F212/14 , C08F2/42 , C08L7/00 , C08L9/00 , C08K13/02 , C08K3/04 , C08K3/06 , C08K3/22 , C08K5/09
摘要: 本发明涉及一种含氮多官能化液体橡胶聚合物及其制备和应用,其由二烯烃单体与含氮单体反应聚合生成共聚物后,再接入含氮官能团终止剂终止聚合反应得到,其中,所述的二烯烃单体选自1,3-丁二烯或异戊二烯的一种或多种。与现有技术相比,本发明聚合物具有较多官能度的特点,以及分子量可控及可以合成多官能化液体橡胶,因此可用在在橡胶轮胎领域内如橡胶偶联剂以及加工用作基体胶料制备高性能橡胶,对合成的新型含氮官能化聚合物用作炭黑键合剂进行NR/炭黑体系混胶,并对胶料进行相应的测试,测试结果表明样品具有良好的拉伸性能以及抗湿滑性能。
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公开(公告)号:CN111793179A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010696232.0
申请日:2020-07-20
申请人: 彤程化学(中国)有限公司 , 同济大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC分类号: C08F297/04 , C08L7/00 , C08L53/02
摘要: 本发明涉及一种毛刷状多官能化橡胶聚合物及其制备和应用,通过合成新型的含氮苯乙烯衍生物单体,在与传统的共轭烯烃进行阴离子聚合,依次加入有机溶剂、单体、引发剂,以及控制不同单体的加入顺序以及反应时间,在单体转化完全后,将得到的聚合物活性链和相应的终止剂进行链终止反应。与现有技术相比,本发明聚合物具有分子量可控、分子量分布均匀、具有较多官能度的特点,因此可用在在橡胶轮胎领域内如橡胶偶联剂以及加工用作基体胶料制备高性能橡胶。
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公开(公告)号:CN105713245A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610067786.8
申请日:2016-01-30
申请人: 北京化工大学
CPC分类号: C08L9/06 , C08J3/00 , C08J2307/00 , C08L7/00 , C08L9/00 , C08L11/00 , C08L23/16 , C08L23/22 , C08K13/02 , C08K2003/2296 , C08K5/09
摘要: 一种生物基补强型增塑剂杜仲树脂及其制备方法应用于橡胶工业增塑剂领域。传统橡胶增塑剂均来源于化石资源,属于不可再生材料。而且增塑剂还会恶化橡胶的力学性能。本发明的杜仲树脂改善橡胶加工性能,降低能耗,还可改善橡胶力学性能,克服了增塑剂增塑不补强的缺点,是一种新型、可再生、绿色、环保的生物基补强型增塑剂。经过杜仲树脂改性的橡胶材料,门尼粘度降低,硫化时间缩短,拉伸强度增加,撕裂强度增加,断裂伸长率增加,动态疲劳性能改善。本发明也是杜仲胶综合开发的重要组成部分,可使生产杜仲胶的副产物得到有效利用,具有提高原料利用效率、变废为宝、保护环境、生产过程简便,降低杜仲胶生产成本等特点,经济效益和社会效益显著。
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公开(公告)号:CN105713245B
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201610067786.8
申请日:2016-01-30
申请人: 北京化工大学
摘要: 一种生物基补强型增塑剂杜仲树脂及其制备方法应用于橡胶工业增塑剂领域。传统橡胶增塑剂均来源于化石资源,属于不可再生材料。而且增塑剂还会恶化橡胶的力学性能。本发明的杜仲树脂改善橡胶加工性能,降低能耗,还可改善橡胶力学性能,克服了增塑剂增塑不补强的缺点,是一种新型、可再生、绿色、环保的生物基补强型增塑剂。经过杜仲树脂改性的橡胶材料,门尼粘度降低,硫化时间缩短,拉伸强度增加,撕裂强度增加,断裂伸长率增加,动态疲劳性能改善。本发明也是杜仲胶综合开发的重要组成部分,可使生产杜仲胶的副产物得到有效利用,具有提高原料利用效率、变废为宝、保护环境、生产过程简便,降低杜仲胶生产成本等特点,经济效益和社会效益显著。
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公开(公告)号:CN116504335A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202211442661.0
申请日:2022-11-17
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: G16C60/00 , G06F30/23 , G06T7/00 , G06T5/00 , G06F111/10 , G06F113/26
摘要: 本发明涉及图像建模及有限元仿真分析领域,为解决网格划分精度不足的技术问题,提供一种材料微观结构有限元网格模型构建方法及其性能仿真方法,对原始微观结构图像进行二值化处理得到二值化图像;根据灰度值对所述二值化图像进行像素分组;将分散相材料属性、基体相材料属性分别赋予第一像素组与第二像素组;根据第一像素组与第二像素组的像素边界划分网格:每当网格线与像素边界相交时,便细化像素边界附近的网格,而远离像素边界的网格则不进行细化,直到全部像素边界附近的网格均得到细化,形成围绕分散相材料几何轮廓的界面网格,从而得到材料微观结构有限元网格模型。本发明能够兼顾仿真精度与仿真效率。
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公开(公告)号:CN116502480A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202211455750.9
申请日:2022-11-21
申请人: 北京化工大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F17/13 , G06T11/20 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及非线性材料力学领域,为了提升对于小应变下应力陡升特性材料的力学响应特性的描述能力,提供一种小应变下应力陡升特性的超弹性本构模型构建方法与仿真方法,筛选出符合模型评估标准的超弹性本构模型作为基础模型;根据基础模型推导出工程应力‑拉伸比的通用关系式,再推导出简单变形模式下的工程应力‑拉伸比的函数表达式;根据基础模型、简单变形模式下的工程应力‑拉伸比的函数表达式以及相应简单变形模式下的小应变下应力陡升特性材料的应力‑应变曲线实验数据进行拟合,从而得到小应变下应力陡升特性的超弹性本构模型。本发明的拟合精度高达0.999,通过编写子程序实现模型在商用有限元分析软件中的应用。
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