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公开(公告)号:CN116751532A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310949744.7
申请日:2023-07-31
Applicant: 北京理工大学
IPC: C09J7/30 , C09J175/08 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/10 , C08G18/76 , C08G18/75 , C08G18/73 , C08G18/32
Abstract: 本发明涉及一种多用途聚氨酯胶带及其制备工艺,属于聚氨酯技术领域。所述聚氨酯由A料和B料混合固化成型得到;以制备所述A料的原料总质量为100%计,各原料成分及其质量分数如下:聚二元醇94%~97%,二醇类扩链剂3%~6%;以制备所述B料的原料总质量为100%计,各原料成分及其质量分数如下:异氰酸酯45%~52%,聚二元醇48%~55%;所述聚二元醇为聚丙二醇与选自聚丁二醇、聚乙二醇中的一种以上的复配;所述聚丙二醇与二醇类扩链剂的质量比为13~15:1;B料中异氰酸根与A料中羟基的数量比值为0.93~0.98。所述聚氨酯胶带可以实现多种工况下两相界面的粘接,且具有高耐候性,此外所述聚氨酯出现裂纹可自愈合,延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN118834362A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202411121159.9
申请日:2024-08-15
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及聚合物技术领域,尤其是涉及一种高断裂伸长率的低温、室温宽温域阻尼聚氨酯弹性体及其制备方法和应用。本发明与传统聚氨酯弹性体相比在室温极宽温域下有着优异的阻尼性能,在‑20℃以上阻尼因子均高于0.3。如此优异的阻尼性能主要归功于其内部丰富的动态键和多重氢键,动态键和多重氢键的断裂和重组能够增加能量的耗散,同时增加链段的迁移效率,最终得到优异的阻尼性能。本发明的动态键含量可以按需调控,以满足不同的性能要求和工况要求。酒石酸为天然生物原料,使得制备的弹性体有较好的生物相容性和降解性,同时工艺路线为简单的一锅法,可以实现大规模的工业生产。
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公开(公告)号:CN119060296A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411330970.8
申请日:2024-09-24
Applicant: 北京理工大学 , 中国国家铁路集团有限公司 , 中国铁道科学研究院集团有限公司 , 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所
Abstract: 本发明涉及一种双阻尼温域聚氨酯材料及其制备方法,属于聚氨酯制备技术领域,双阻尼温域聚氨酯材料是指聚氨酯材料具有良好低温阻尼性能和高温阻尼性能。所述聚氨酯材料由A、B两种组分混合固化得到,A、B料中各物质的选择及用量设置能够保证制备的聚氨酯材料中存在完善整齐的交联网络,其中B料制备出的‑NCO封端的聚氨酯预聚体由于是和体积较大的三元醇聚合形成,其自由体积较大,这部分的链段容易运动,使材料在低温下即可产生玻璃化转变,因此提供低温下的阻尼性能,而A料中的三元醇扩链剂的引入又可以使制备的聚氨酯材料中密集分布小型的交联框架,这些小型的交联框架不易运动,只有在高温的环境下链段才能得以移动。
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公开(公告)号:CN118404880A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410464471.1
申请日:2024-04-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: B32B27/40 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08G18/36 , B32B27/06 , B32B7/10 , B29C39/02 , B29C39/44
Abstract: 本发明涉及一种叠层阻尼型聚氨酯弹性体及其制备方法,属于聚氨酯技术领域。由第一层聚氨酯和第二层聚氨酯叠层复合而成,第一层聚氨酯A组分和B组分混合固化10~30min后,浇注混合后的第二层聚氨酯C组分和D组分,固化成型,得到叠层阻尼型聚氨酯弹性体。第一层聚氨酯材料的阻尼温域位于低温区,第二层聚氨酯材料的阻尼温域位于高温区,在控制第一层聚氨酯材料的固化时间的前提下,两层聚氨酯材料可以紧密的粘接在一起,同时会形成一层介于上下两层材料之间的共混层,可以更好地将两层材料结合起来。本发明有效拓宽材料阻尼温域,且实施起来相对便捷,工艺简单,合成成本低廉,可以大规模生产。
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公开(公告)号:CN118930791A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411222318.4
申请日:2024-09-02
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种宽阻尼温域聚氨酯材料及其制备方法,属于聚氨酯制备技术领域。所述聚氨酯是一种新型聚氨酯阻尼材料,可以满足宽温域阻尼材料的使用需求,另外该材料使用的聚醚三元醇具有良好的加工性和耐候性,与异氰酸酯可以形成交联网络结构,同时R值的选取使得异氰酸酯过量,可以与空气中的水分等物质进一步反应生成脲键,氢键强度较高,有助于聚氨酯材料的微相分离,从而使该体系在低温区域出现峰值后还能保持较高的阻尼。
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