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公开(公告)号:CN108424780B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201810183335.X
申请日:2018-03-06
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及改性沥青生产领域,公开了改性沥青及其连续生产方法与系统,系统包括:连续加热进料系统(1)和其下游的沥青聚合反应系统(2),连续加热进料系统出料口与沥青聚合反应系统进料口相连;连续加热进料系统包括沥青液储存单元(11)和沥青液加热单元(72),沥青聚合反应系统包括串联的2‑8级反应釜及至少1级备用反应釜;沥青液加热单元包括分别装填沥青和熔盐的空间。方法包括:将沥青液加热至预定温度后形成沥青熔体,并加入至沥青聚合反应系统中接触反应;通过熔盐对融化沥青加热;聚合反应系统包括串联的2‑8级反应釜及至少1级备用反应釜。所得改性沥青软化点均匀和稳定性好,低分子组分含量低,可连续生产。
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公开(公告)号:CN108219813A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810182888.3
申请日:2018-03-06
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及中间相沥青生产领域,公开了中间相沥青及其连续生产方法与系统,系统包括:连续加热进料系统(7)和其下游的沥青聚合反应系统(8),连续加热进料系统出料口与沥青聚合反应系统进料口相连;连续加热进料系统包括沥青融化单元(71)和沥青加热单元(72),沥青聚合反应系统包括串联的2‑8级反应釜及至少1级备用反应釜;沥青加热单元包括分别装填沥青和熔盐的空间。方法包括:将沥青融化,并加热至预定温度后形成沥青熔体,将沥青熔体加入沥青聚合反应系统接触反应;通过熔盐对融化沥青加热;聚合反应系统包括串联的2‑8级反应釜及至少1级备用反应釜。生产的中间相沥青品质可控性好,软化点均匀和稳定性好,可连续生产。
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公开(公告)号:CN112048115A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910489864.7
申请日:2019-06-06
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
IPC分类号: C08L23/06 , C08L23/16 , C08L23/08 , C08L51/06 , C08K13/02 , C08K3/08 , C08K5/14 , C08K5/5425 , C08K5/544
摘要: 本发明涉及聚合物复合材料领域,具体涉及金属与聚烯烃的复合材料及其制备方法和容器。金属与聚烯烃的复合材料包括金属材料和聚烯烃材料,所述聚烯烃材料通过将聚烯烃组合物进行交联反应得到,所述聚烯烃组合物包括聚烯烃、相容剂、过氧化物交联剂和硅烷偶联剂,相对于100重量份的所述聚烯烃,所述相容剂的含量为0.1‑20重量份,所述过氧化物交联剂的含量为0.01‑6重量份,所述硅烷偶联剂的含量为0.1‑5重量份。本发明的金属与聚烯烃的复合材料不易发生开裂,耐高温性能好,具有更长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108219813B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810182888.3
申请日:2018-03-06
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及中间相沥青生产领域,公开了中间相沥青及其连续生产方法与系统,系统包括:连续加热进料系统(7)和其下游的沥青聚合反应系统(8),连续加热进料系统出料口与沥青聚合反应系统进料口相连;连续加热进料系统包括沥青融化单元(71)和沥青加热单元(72),沥青聚合反应系统包括串联的2‑8级反应釜及至少1级备用反应釜;沥青加热单元包括分别装填沥青和熔盐的空间。方法包括:将沥青融化,并加热至预定温度后形成沥青熔体,将沥青熔体加入沥青聚合反应系统接触反应;通过熔盐对融化沥青加热;聚合反应系统包括串联的2‑8级反应釜及至少1级备用反应釜。生产的中间相沥青品质可控性好,软化点均匀和稳定性好,可连续生产。
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公开(公告)号:CN111484667A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201910087277.5
申请日:2019-01-29
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
IPC分类号: C08L23/12 , C08L51/06 , C08L23/06 , C08L83/04 , C08K13/04 , C08K7/14 , C08K3/22 , C08K3/04 , C08K5/03 , C08J5/04 , B65G39/02
摘要: 本发明涉及托辊领域,具体涉及一种玻纤增强聚丙烯复合材料在托辊中的应用,所述托辊包括辊筒轴、轴承和辊筒,其中,所述辊筒包括辊筒主体及所述辊筒主体的内表面上设置的加强结构,所述辊筒由所述玻纤增强聚丙烯复合材料通过注塑成型制得;该复合材料包含:聚丙烯、玻璃纤维、增容剂、润滑剂、抗氧剂以及可选的阻燃剂和可选的抗静电剂。采用该玻纤增强聚丙烯复合材料制得的辊筒具有较好的刚度、抗形变能力较强,且径向圆跳动和轴向窜动小,旋转阻力小。
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公开(公告)号:CN110684165A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201810723593.2
申请日:2018-07-04
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
IPC分类号: C08G18/48 , C08G18/42 , C08K7/14 , C08K7/06 , C08K7/10 , C08K7/26 , C08K3/34 , C08K3/36 , C08K3/22 , C08L75/08 , C08L23/12
摘要: 本发明涉及加固材料领域,公开了一种聚氨酯类组合物和聚氨酯类复合材料及其制备方法。所述聚氨酯类组合物包含A组分、B组分和C组分,A组分、B组分和C组分的重量比为1:0.7-0.95:0.01-0.4;A组分含有碱性溶液、催化剂和纤维;B组分含有多异氰酸酯预聚体和增溶剂;C组分含有硅铝材料。本发明的聚氨酯类组合物在固化过程中具有较低的最高反应温度,得到的所述聚氨酯类复合材料不仅具有较高的抗压强度,还具有较高的抗拉强度,可广泛的应用于大坝基坑加固处理等。
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公开(公告)号:CN111944552A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910412623.2
申请日:2019-05-17
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及中间相沥青的生产领域,具体涉及连续生产中间相沥青的系统和方法。该系统包括依次连接的进料装置和反应装置,其中所述进料装置用于将原料融化并加热到反应温度,所述反应装置用于将来自于进料装置的物料在无搅动的条件下,以自由向下流动的方式进行反应转变成中间相沥青;其中,所述反应装置为高径比大于3的筒状容器;所述反应装置包括位于所述反应装置的上部的液体物料入口,液体物料出口位于底部;所述反应装置的内部不设置搅拌部件和填料。本发明的系统和方法能够在保证所得中间相沥青产品的综合性能较好的前提下,进一步提高所得中间相沥青产品的均一性和中间相沥青的含量。
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公开(公告)号:CN111761905A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201910257064.2
申请日:2019-04-01
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及聚乙烯薄膜领域,公开了一种多层聚乙烯薄膜,该多层聚乙烯薄膜的厚度为1mil-7mil;该多层聚乙烯薄膜包括m层微交联层和n层非交联层;所述微交联层包括由微交联聚乙烯形成的薄膜层,所述非交联层包括由低密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯、金属茂聚乙烯和高密度聚乙烯中的至少一种形成的薄膜层;其中,n和m为正整数,m≥1,n≥1。该多层聚乙烯薄膜通过多层共挤出技术制备时具有良好的加工性能,并且该多层聚乙烯薄膜具有很高的抗刺穿强度和拉伸强度。
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公开(公告)号:CN108424780A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810183335.X
申请日:2018-03-06
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本发明涉及改性沥青生产领域,公开了改性沥青及其连续生产方法与系统,系统包括:连续加热进料系统(1)和其下游的沥青聚合反应系统(2),连续加热进料系统出料口与沥青聚合反应系统进料口相连;连续加热进料系统包括沥青液储存单元(11)和沥青液加热单元(72),沥青聚合反应系统包括串联的2-8级反应釜及至少1级备用反应釜;沥青液加热单元包括分别装填沥青和熔盐的空间。方法包括:将沥青液加热至预定温度后形成沥青熔体,并加入至沥青聚合反应系统中接触反应;通过熔盐对融化沥青加热;聚合反应系统包括串联的2-8级反应釜及至少1级备用反应釜。所得改性沥青软化点均匀和稳定性好,低分子组分含量低,可连续生产。
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公开(公告)号:CN209582804U
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201920158238.5
申请日:2019-01-29
申请人: 国家能源投资集团有限责任公司 , 北京低碳清洁能源研究所
摘要: 本实用新型涉及皮带输送设备领域,公开了一种托辊的辊筒、托辊和皮带输送机,所述辊筒包括辊筒主体及所述辊筒主体的内表面上设置的加强结构,所述加强结构包括在所述辊筒主体的中间部位沿周向方向延伸且凸起于所述辊筒主体的内表面的环形加强部。本实用新型提供的托辊的辊筒、托辊和皮带输送机,使得在采用诸如纤维增强热塑性复合材料的非金属材料制成的辊筒主体的厚度较薄以减重的同时仍能满足正常工作所需的结构强度,辊筒受力时不易变形,辊筒主体与轴承能够保持良好的面接触,安全使用性能较高,避免了采用金属辊筒时重量较大、耐磨和耐腐蚀性能较差的问题,同时降低了材料消耗,节约了成本。
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