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公开(公告)号:CN115894855A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211330729.6
申请日:2022-10-28
Applicant: 太原理工大学 , 浙江大学 , 山西浙大新材料与化工研究院
IPC: C08G18/75 , C08G18/66 , C08G18/64 , C08G18/48 , C08G18/10 , C08G18/34 , C08G18/32 , C09D175/08 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种纤维素纳米晶改性水性聚氨酯复合材料的制备方法及应用,制备过程为:将微晶纤维素与硫酸反应制备纤维素纳米晶;对纤维素纳米晶进行表面氨基改性;将大分子二元醇加热脱水后与二异氰酸酯搅拌反应,得到第一预聚体;将第一预聚体与亲水扩链剂、小分子二醇扩链剂、内交联剂和催化剂反应得到第二预聚体;将改性纤维素纳米晶分散液与第二预聚体反应,再与中和剂中和,最后加入去离子水与二胺扩链剂,制备得到纤维素纳米晶改性水性聚氨酯复合材料。本发明利用氨基端基促进纤维素纳米晶与水性聚氨酯的交联聚合,与小分子内交联剂协同作用,增强复合材料力学性能、热稳定性和耐水性,该复合材料可应用于防腐蚀涂料领域。
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公开(公告)号:CN115613348A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211263882.1
申请日:2022-10-17
Applicant: 太原理工大学 , 山西浙大新材料与化工研究院
IPC: D06M11/38 , D06M13/513 , D06M15/41 , D06M15/693 , C08L9/06 , C08L7/00 , C08L67/00 , C08L9/00 , C08L61/12 , C08K3/06 , C08K7/26 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K3/04 , B65G15/34 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供了一种聚酯纤维织物的表面改性方法、改性聚酯纤维织物、橡胶帆布复合材料的制备方法和应用,涉及改性织物技术领域。本发明利用碱与偶联剂共处理聚酯纤维织物表面,通过碱的处理使聚酯纤维织物表面的羟基增多,然后接枝偶联剂引入活性官能团,提高与橡胶的粘合性能。本发明的方法简便易行,并且成本低廉,得到的改性聚酯纤维织物与橡胶的粘附力显著提高,且表面改性处理后的聚酯纤维织物具有耐高温性能,高温下剥离强度与断裂强度均高于行业标准。
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公开(公告)号:CN115536914B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211264224.4
申请日:2022-10-17
Applicant: 山西浙大新材料与化工研究院 , 太原理工大学
Abstract: 本发明提供了一种复合防老剂及其制备方法、耐热橡胶材料,属于防老剂技术领域。本发明利用二氧化硅气凝胶孔隙率高、吸附能力强的特点,将防老剂负载于二氧化硅气凝胶孔隙中,防老剂在与橡胶复合后能够从二氧化硅气凝胶孔隙处缓慢释放,不发生迁出喷霜的现象,进而可以提高橡胶中防老剂的用量,提高橡胶的防老化能力。此外,本发明将防老剂负载到二氧化硅气凝胶孔隙中,得到的复合防老剂兼具防老和补强功能,同时硅烷偶联剂包覆在二氧化硅气凝胶表面可以提高二氧化硅气凝胶在橡胶中的分散性,利用本发明复合防老剂制备的橡胶材料兼具良好的力学性能和耐老化性能。
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公开(公告)号:CN115613348B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202211263882.1
申请日:2022-10-17
Applicant: 太原理工大学 , 山西浙大新材料与化工研究院
IPC: D06M11/38 , D06M13/513 , D06M15/41 , D06M15/693 , C08L9/06 , C08L7/00 , C08L67/00 , C08L9/00 , C08L61/12 , C08K3/06 , C08K7/26 , C08K3/22 , C08K5/09 , C08K3/04 , B65G15/34 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供了一种聚酯纤维织物的表面改性方法、改性聚酯纤维织物、橡胶帆布复合材料的制备方法和应用,涉及改性织物技术领域。本发明利用碱与偶联剂共处理聚酯纤维织物表面,通过碱的处理使聚酯纤维织物表面的羟基增多,然后接枝偶联剂引入活性官能团,提高与橡胶的粘合性能。本发明的方法简便易行,并且成本低廉,得到的改性聚酯纤维织物与橡胶的粘附力显著提高,且表面改性处理后的聚酯纤维织物具有耐高温性能,高温下剥离强度与断裂强度均高于
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公开(公告)号:CN115536914A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211264224.4
申请日:2022-10-17
Applicant: 山西浙大新材料与化工研究院 , 太原理工大学
Abstract: 本发明提供了一种复合防老剂及其制备方法、耐热橡胶材料,属于防老剂技术领域。本发明利用二氧化硅气凝胶孔隙率高、吸附能力强的特点,将防老剂负载于二氧化硅气凝胶孔隙中,防老剂在与橡胶复合后能够从二氧化硅气凝胶孔隙处缓慢释放,不发生迁出喷霜的现象,进而可以提高橡胶中防老剂的用量,提高橡胶的防老化能力。此外,本发明将防老剂负载到二氧化硅气凝胶孔隙中,得到的复合防老剂兼具防老和补强功能,同时硅烷偶联剂包覆在二氧化硅气凝胶表面可以提高二氧化硅气凝胶在橡胶中的分散性,利用本发明复合防老剂制备的橡胶材料兼具良好的力学性能和耐老化性能。
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公开(公告)号:CN118979147A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411049054.7
申请日:2024-08-01
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高铁铝土矿直接还原‑电炉熔炼‑磁选分离回收铁铝的方法,属于矿石熔炼技术领域。包括以下步骤:(1)将高铁铝土矿、还原用煤破碎磨细混合均匀;(2)于管式炉中直接还原,得到还原矿;(3)对还原矿弱磁选,筛分出铝精矿和铁精矿,在铁精矿表面铺一层还原煤粉;(4)对铝精矿强磁选,筛分出优质铝土矿、铁铝尖晶石;(5)将优质铝土矿和铺有还原煤粉的铁精矿混合均匀投入电弧炉中熔炼,熔炼结束后取出铜锅冷却;(6)待其空冷后,破碎磁选分离,得到硅铁合金和高纯氧化铝。本发明的方法能使高铁铝土矿中的铁、铝得到有效回收。
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公开(公告)号:CN117887274A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311720444.8
申请日:2023-12-14
Applicant: 太原理工大学 , 山西交通科学研究院集团有限公司
Abstract: 本发明属于高分子材料改性技术领域,具体涉及一种废旧胶粉改性沥青及其制备方法和应用。本发明将高低品类废旧胶粉混合使用,不仅解决了高品类胶粉灰分含量低、炭黑含量高而使得改性沥青变硬的问题,还解决了低品类胶粉灰分含量太高使得改性沥青弹性恢复变差的问题,进而得到综合性能较好的改性沥青。本发明基于高低品类废旧混合胶粉,利用特定量的解交联剂进行可控脱硫,通过控制脱硫过程,使得高低品类废旧胶粉一定程度解交联并活化,有效地改善高低品类胶粉改性沥青的性能,用于道路工程可以提高路面的安全性和可靠性,同时实现了废旧胶粉的有效利用。
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公开(公告)号:CN117721640A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202211604582.5
申请日:2022-12-13
Applicant: 太原理工大学
IPC: D06M15/55 , D06M11/79 , D06M15/693 , D06M101/32
Abstract: 本发明提供了一种浸胶液及其制备方法、纤维帘布的浸渍方法,涉及浸胶技术领域。本发明的浸胶液中完全不含间苯二酚、甲醛及其衍生物,所用原料物质不在危险化学品范畴内,绿色环保,且浸胶液水溶性、水分散性好,粘辊少、废胶产生少,达到了欧盟及国家有关部门的要求;在锦纶6、锦纶66、涤纶等帘子布的浸胶工艺应用中,取得了良好的效果,所得产品物性指标达到甚至超过了国家优级品标准,解决了“RFL浸胶液”的替代问题。
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公开(公告)号:CN113683908A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110916197.3
申请日:2021-08-11
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明公开了一种二氧化硅气凝胶阻燃涂料组合物及其使用方法。该组合物由A组分和B组分组成;在室温~90℃的条件下,将分散剂A加入到去离子水中搅拌溶解,然后冷却到室温,在此溶液中加入二氧化硅气凝胶进行超声分散,调节溶液pH为碱性,获得二氧化硅气凝胶阻燃涂料的A组分;在室温~90℃的条件下,将分散剂B加入到去离子水中搅拌溶解,然后冷却到室温,在此溶液中加入二氧化硅气凝胶进行超声分散,调节溶液pH为酸性,获得二氧化硅气凝胶阻燃涂料的B组分;分散剂A和分散剂B的作用是分散气凝胶,并获得相反电性的溶液。本发明实现了涂层厚度的有效可控,避免了单一zeta电性涂层重复涂覆过程中同性相斥而导致难以达到涂层目标厚度的问题。
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公开(公告)号:CN105374577A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510809609.8
申请日:2015-11-23
Applicant: 太原理工大学
Abstract: 本发明为一种具有高比电容特性氧化钼粉体电极材料的制备及应用,其化学式为MoO3-x(0≤x≤1)。其制备方法是将四钼酸铵或者仲钼酸铵晶体研磨成粉末,在空气中或者密封于石英管中放入马弗炉,升温至400~550℃并保温6~12h,升温速度为10℃/min。当温度降到140℃左右时,取出样品,在70~90℃干燥箱中干燥8~12h,得到具有高比电容特性的氧化钼粉体电极材料。本发明生产过程特别简单、生产效率高、对设备要求低、原料廉价、便于大规模生产,并且比电容特性优良(电流密度为0.5A/g时,比电容达到318F/g),可应用于超级电容器、锂离子电池等领域以及其它大电流需求的电器元件,应用广泛。
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