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公开(公告)号:CN117887160A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410055724.X
申请日:2024-01-15
申请人: 北方民族大学
IPC分类号: C08L23/06 , C08L97/00 , C08K9/00 , C08K3/32 , C08K5/3492 , C08K5/3435
摘要: 本发明中公开了一种抗紫外及阻燃型LDPE复合材料,所述抗紫外及阻燃型LDPE复合材料由以下质量百分比的原料组成:60%~70%低密度聚乙烯,15%~30%改性聚磷酸铵,4%~8%三(2‑羟乙基)异氰尿酸酯,1%~2%抗紫外剂。本发明同时公开了该抗紫外及阻燃型LDPE复合材料的制备方法,利用β‑CDMCAPP@MF、THEIC和抗紫外剂构成抗紫外膨胀阻燃体系,经熔融共混制备抗紫外膨胀阻燃低密度聚乙烯复合材料。该复合材料氧指数可达到难燃要求并减少烟气的释放量,同时解决了现有技术中添加阻燃剂会大幅度降低材料机械性能的问题,即在保障低密度聚乙烯(LDPE)的拉伸强度的前提下显著提高了低密度聚乙烯的抗紫外及阻燃性能,解决燃烧时熔滴严重滴落的问题。
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公开(公告)号:CN117736508A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311640072.8
申请日:2023-12-01
申请人: 北方民族大学
IPC分类号: C08L23/06 , C08K9/10 , C08K9/06 , C08K3/32 , C08K5/3492
摘要: 本发明提供了一种阻燃低密度聚乙烯复合材料及其制备方法,属于阻燃材料技术领域。本发明的阻燃低密度聚乙烯复合材料,由包含以下质量份的原料制备而成:60~77份低密度聚乙烯、15~30份β‑环糊精包覆改性聚磷酸铵@三聚氰胺甲醛树脂、8~10份三(2‑羟乙基)异氰尿酸酯和0.1~1份抗氧剂。本发明利用β‑环糊精包覆改性聚磷酸铵@三聚氰胺甲醛树脂和低密度聚乙烯构成膨胀阻燃体系,经熔融共混制备阻燃低密度聚乙烯复合材料。本发明制备的阻燃低密度聚乙烯复合材料的氧指数可达到难燃要求并减少烟气的释放量,同时解决了现有技术添加阻燃剂会大幅度降低材料机械性能的问题,具有优异的机械性能。
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公开(公告)号:CN109666094A
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201710960504.1
申请日:2017-10-16
申请人: 北方民族大学
IPC分类号: C08F220/56 , C08F220/44 , C08F220/34 , C08F265/04 , C08F220/54 , C08L33/26
摘要: 本发明提供了一种用于食品包装的二氧化碳指示标签材料的制备方法,该方法通过UCST或LCST聚合物单体、二氧化碳响应性单体和任选加入的引发剂进行RAFT(可逆加成-断裂链转移)、ATRP或NMRP等活性聚合方法一步制备兼具二氧化碳响应性的UCST或LCST聚合物。所述方法制备的二氧化碳指示标签材料对食品中因腐败产生的二氧化碳具有高度敏感性,可对0-3.0mmol/L浓度的二氧化碳作出响应,标签材料的透明度随着二氧化碳的排放量发生变化,可实现通过人眼识别食品的新鲜度,简单、便捷。
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公开(公告)号:CN109545286A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811301236.3
申请日:2018-11-02
申请人: 北方民族大学
摘要: 本发明公开了一种基于密度泛函理论的吡咯稠环类杂环化合物荧光波长的预测方法,包括如下步骤:1)选择需要预测荧光波长的吡咯稠环类杂环化合物,画出所选化合物的分子结构;2)分别对所选分子进行结构优化和振动分析,直到构型和频率都达到收敛标准;3)进行提取相应的轨道信息,绘制分子轨道图,并分析轨道能级和对应能级差;4)进行理论吸收光谱的预测;5)绘制相应化合物的吸收光谱图;6)预测溶液中第一激发态;7)预测荧光波长。本发明不仅操作方法简单、计算速度快、结果准确可靠,而且节省经费、耗时少。
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公开(公告)号:CN109022101A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810745390.3
申请日:2018-07-09
申请人: 北方民族大学
IPC分类号: C10M141/02 , C10M141/06 , C10M141/12 , C10N30/06
CPC分类号: C10M141/02 , C10M141/06 , C10M141/12 , C10M2201/05 , C10M2207/289 , C10M2215/04 , C10M2227/065 , C10N2230/06 , C10N2220/082
摘要: 本发明提供了一种减磨抗磨剂及其在再生基础油中的应用。本发明提供的减磨抗磨剂包括分装的纳米金属金微粒和分散剂。本发明提供的减磨抗磨剂成分简单,在再生基础油中分散性好,不易出现团聚现象,可显著提高再生基础油的抗磨减磨性能,实现了废润滑油的高值化利用;且减磨抗磨剂的应用过程易于控制,无爆炸危险,易实现工业化。实施例结果表明,添加本发明的减磨抗磨剂的再生基础油和未添加减磨抗磨剂的再生基础油相比,四球摩擦实验的磨斑直径减少46.9%,摩擦系数降低67.8%。
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公开(公告)号:CN102776387A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210240756.4
申请日:2012-07-12
申请人: 北方民族大学
摘要: 本发明涉及一种皮江法炼镁工艺及部分替代萤石的含硼矿化剂,其特点是,包括如下步骤:以煅烧白云石为原料、硅铁为还原剂和矿化剂一起进行计量配料,其中矿化剂由占球团总重量0.5-3.0%的萤石和0.3-3.1%的含硼原料组成,而硅铁占球团总重量的12-18%,余量为煅烧白云石,再粉碎后压制成块装入还原罐中,加热到1150-1250℃,内部抽真空,保温后冷却收集粗镁即可。本发明工艺与现有技术相比具有以下优点:本发明矿化剂中含硼化合物工业产品价格虽比萤石高,但其用量比萤石少,且降低了氟对环境的污染,另外现有的设备和工艺条件不需要改变;其次本发明工艺得到的改质后的镁渣具有较好的胶凝活性。
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公开(公告)号:CN118126410A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410252928.2
申请日:2024-03-06
申请人: 北方民族大学
IPC分类号: C08K5/20 , C08K5/3492 , C08L5/16 , C08L29/04 , C08K5/1545 , C09K21/14 , C09K21/10 , C09K21/06
摘要: 本发明提供了一种三防三嗪类复合阻燃剂及其制备方法,所述三防三嗪类复合阻燃剂包括摩尔比计的如下原料组分,三防复合剂:三嗪阻燃剂为0.1~0.5:2;其中,三防复合剂包括按摩尔比计的如下原料组分,三防助剂:分子复合剂为1:1.5~2。本发明所述的三防三嗪类复合阻燃剂通过分子复合剂与三防助剂的主客体相互作用,将三防助剂封装于分子复合剂中,避免加工过程中刺激性气味的释放,同时三嗪阻燃剂与分子复合剂表面羟基相结合,再次封装三防助剂同时赋予阻燃性能。
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公开(公告)号:CN114805756B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210570055.0
申请日:2022-05-24
申请人: 北方民族大学
摘要: 本发明涉及一种金刚烷基微孔材料及其制备方法,所述制备包括以下步骤:(1)在干燥容器内加入1,3‑二溴金刚烷、芳香单体、催化剂和溶剂,混合;其中,1,3‑二溴金刚烷与芳香单体摩尔比例为1:0.3‑0.7;(2)加热至30‑100℃,反应6‑72h;(3)反应完成后,抽滤取固体部分,依次用N,N‑二甲基甲酰胺、二氯甲烷、四氢呋喃、稀盐酸溶液、去离子水洗涤;(4)采用四氢呋喃、甲醇或氯仿中的任意一种提取至少48h,产物在100‑150℃下真空干燥24‑48h,即得;所述芳香单体为螺二芴、四苯基噻吩、三蝶烯、六苯基苯中的任意一种。本发明制备的金刚烷基多孔材料,具有高BET表面积和孔体积、优异的物理化学稳定性和热稳定性。在有机废水及重金属污水处理、催化等方面具有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN114507402B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202111369508.5
申请日:2021-11-15
申请人: 北方民族大学
摘要: 本发明涉及复合材料技术领域,更具体地说,涉及一种粉煤灰新型建材组合料的工业化制备方法及应用。粉煤灰新型建材组合料的工业化制备方法包括如下步骤:将原料加入到高速混合机中进行热混,对原料热混的同时实现粉煤灰原位改性,然后进行冷混;原料按重量份计包括80‑300份粉煤灰、80‑100份PVC树脂、1.3‑4.8份Ca‑Zn稳定剂、5‑15份CPE、0.8‑8份ACR和1.1‑3.75份铝酸脂。本发明通过生产线上粉煤灰的原位改性,避免了粉煤灰因多次加工处理带来的粉尘污染问题;本发明的粉煤灰新型建材组合料通过使用螺杆挤出机来达到工业化量产的目的,经挤出、冷却定型、牵引、切割成型可作为标准副框材料或地板型材,制备的产品表面光滑,性能优异,无凹陷及分解变色线。
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公开(公告)号:CN114292629A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111660420.9
申请日:2021-12-30
申请人: 北方民族大学
摘要: 本发明涉及一种微波协同无机盐超快速连续化制备相变储能微胶囊的方法及其用途。本发明使用无机盐作为微波敏化剂,其与微波协同,实现了低成本超快速连续化制备相变储能微胶囊。本发明所述方法可实现连续化生产,具有反应温度低,反应时间短,反应效率高等优点,所制备的相变储能微胶囊呈球状、大小均一、包覆率高、相变潜热高、无过冷结晶现象、热稳定性良好,可用于废热的回收和利用、智能建筑的温度调节、太阳能热转换和储存、蓄热调温织物或航天的热管理等领域。
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