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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
Applicant: 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
Abstract: 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
Applicant: 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
Abstract: 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:CN115109400A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210201488.9
申请日:2022-03-02
Applicant: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: C08L67/06 , C08K7/26 , C08K5/09 , C08K3/22 , C08K5/14 , C08K3/04 , C08K5/3492 , C08K5/5425 , B60C1/00
Abstract: 本发明提供一种可生物降解的丁烯二醇基聚酯弹性体胎面胶及制备方法。胎面胶由包括丁烯二醇基聚酯弹性体生胶、纳米填充剂、过氧化物交联剂和其他配合助剂的组分制得;各组分按重量份计:丁烯二醇基聚酯弹性体生胶100重量份;纳米填充剂20~100重量份;过氧化物交联剂0.3~2.5重量份;橡胶配合助剂1~12重量份;本发明提供的丁烯二醇基聚酯弹性体胎面胶材料具有优异的机械性能,可满足轮胎实际使用时的性能需求,同时可被生物降解,使用后不会在环境中大量累积而对环境和人体健康造成损害。
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公开(公告)号:CN112143052B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN201910566832.2
申请日:2019-06-27
Applicant: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种丁腈橡胶组合物及制备方法。所述丁腈橡胶组合物是由包括以下组分的原料硫化而得:各组分按重量份数计,丁腈橡胶100重量份;炭黑30‑70重量份;聚酯增塑剂5‑30重量份;硫化剂0.5‑3重量份;所述聚酯增塑剂是由生物基单体:衣康酸、饱和二元酸、二元醇或者衣康酸、饱和二元酸、二元醇、乳酸酯化缩聚后制得。本发明采用从几种由生物发酵得到的生物基单体通过酯化、缩聚得到的绿色环保、反应型橡胶增塑剂。提高其加工性能,使得炭黑在橡胶中的分散性能变好,并具有高效的增塑性能。
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公开(公告)号:CN113136027A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202010045414.1
申请日:2020-01-16
Applicant: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: C08G63/52 , C08G63/676 , C08G63/78
Abstract: 本发明公开了一种丁烯二醇基聚酯弹性体及制备方法。所述丁烯二醇基聚酯弹性体的结构如下所示:本发明选用含有高稳定性双键的1,4‑丁烯二醇替代衣康酸,合成了一系列高分子量窄分布的丁烯二醇基聚酯弹性体,具有高的相对分子质量和窄的相对分子质量分布,后续加工过程中交联更可控,其硫化剂用量与传统橡胶相当。
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公开(公告)号:CN109467770B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710805627.8
申请日:2017-09-08
Applicant: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司 , 嘉兴北化高分子助剂有限公司
Abstract: 本发明涉及一种使用腰果酚缩水甘油醚改性白炭黑的橡胶复合材料,包括橡胶、白炭黑、腰果酚缩水甘油醚,复合材料中还可以包括硅烷偶联剂。利用腰果酚缩水甘油醚的结构特性,使腰果酚缩水甘油醚可以通过环氧基团接枝改性白炭黑,同时可以通过不饱和长碳链烃与橡胶分子链共交联,从而使腰果酚缩水甘油醚具有与传统硅烷偶联剂相似的改性白炭黑的作用。与硅烷偶联剂改性白炭黑的方法相比,腰果酚缩水甘油醚改性白炭黑可以在较温和条件下进行,极大地节约了白炭黑改性成本与能耗。同时,腰果酚缩水甘油醚改性白炭黑的反应副产物仅有水,没有其他有机小分子,这对于降低白炭黑改性过程中的VOC排放有着重要的帮助。
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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
Applicant: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: C08G18/65 , C08G18/69 , C08G18/32 , C08G18/10 , C08F236/10 , C08F212/08
Abstract: 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:CN109651730A
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201811496082.8
申请日:2018-12-07
Applicant: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种共聚酯,其为式(I)HO-R1-OH二醇和式(II)HOOC-R2-COOH二酸的共聚物,其中式(I)二醇和式(II)二酸的种类总数量至少为3,该共聚酯的分子量为3000-30000,其中R1为包含2-8个碳原子的支化或未支化的链状亚烷基,和R2为包含2-10个碳原子的支化或未支化的链状亚烷基或者包含一个碳碳双键的碳原子数总计为2-8个的支化或未支化的链状亚烷基。该共聚酯不仅可以有效地增塑PVC,提高其柔韧性,而且所得增塑PVC无毒、透明,具有优异的耐迁移性和耐溶剂溶出性。本发明还涉及前述共聚酯的制备及其用途,还涉及所述共聚酯增塑得到的PVC材料及该材料制造PVC制品的用途。
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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
Applicant: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: C08G18/65 , C08G18/69 , C08G18/32 , C08G18/10 , C08F236/10 , C08F212/08
Abstract: 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:CN108948247B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201710387517.4
申请日:2017-05-27
Applicant: 北京化工大学 , 彤程新材料集团股份有限公司
IPC: C08F136/06 , C08F8/00 , C08L7/00 , C08L47/00 , C08K3/36
Abstract: 本发明公开了一种低分子量环氧基封端的聚丁二烯、制备方法及应用。聚合物具有5‑100个重复的聚丁二烯单体单元,且聚合物的一端为环氧集团。制备方法包括:(1)将丁二烯,有机溶剂,丁基锂溶液加入到惰性气氛的反应釜1中,于15‑45℃下聚合1‑10小时;(2)依次将三氯化铝,环氧氯丙烷,四氢呋喃溶液和环己烷溶液加入到惰性气氛的反应釜2中,搅拌;(3)在反应釜1中聚合反应完成之后,将搅拌后的反应釜2中的溶液,转移至反应釜1中,封端反应2‑6小时后,加甲醇终止反应。本发明的聚合物改性无机填料的过程中的反应产物仅有水,不产生其他有机小分子,这对于降低无机填料改性过程中的VOC排放有着重要的帮助。
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