一种改性金属拉丝粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN106883912A

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201710067316.6

    申请日:2017-02-07

    Abstract: 本发明涉及拉丝技术领域,具体公开了一种改性金属拉丝粉,包括如下质量份数的组分:润滑剂10~60份,减摩擦助剂10~60份,极压剂1~15份,防锈剂0.3~10份,碱金属/碱土金属氢氧化物5~25份;所述极压剂包括甲基苯基硅油。所述改性金属拉丝粉的制备方法为:将润滑剂、减摩擦助剂和防锈剂混合搅拌,加热,再加入碱金属/碱土金属氢氧化物的饱和水溶液,保温反应一段时间,最后加入极压剂,搅拌均匀后,烘干粉碎即得。本发明改性金属拉丝粉具有良好的润滑性和抗腐蚀性,耐高温高压,成本低廉、磨耗低且易于保存。

    一种高分子量聚酮合成的溶液聚合方法

    公开(公告)号:CN117186387A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310988478.9

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明提供了一种高分子量聚酮合成的溶液聚合方法。该方法通过采用对聚酮有良好溶解性的含氟有机溶剂,以双齿膦钯系配合物为催化剂,50~120℃、4~10MPa下,实现了聚酮的均相溶液聚合法制备;聚合活性可达35kgPK·g‑1Pd·h‑1以上,聚合产物的分子量最高可达500kDa以上,均与现有的已工业化的非均相聚合法相当。本发明提供的溶液聚合法,在整个聚合反应过程中聚酮产物完全溶解于聚合介质。与现有的非均相聚合法相比,它避免了因聚酮产物析出而产生的粘釜、聚合物堆密度低等问题,并可通过聚合后聚合物溶液的处理除去有害聚合物稳定性的杂质,实现金属钯的回收,并将相关的塑料助剂均匀地掺混到聚合物产品中。

    一种四环氧基液体笼型倍半硅氧烷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112876685A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110156583.7

    申请日:2021-02-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种四环氧基液体笼型倍半硅氧烷及其制备方法和应用。四环氧基液体笼型倍半硅氧烷的结构式如下式(I)所示;本发明产品为四官能团的体型笼型倍半硅氧烷,具有柔顺的分子链结构,优异的热稳定性及耐水性,可单独用于制备环氧树脂;还与炭基材料有较好的相容性,作为改性剂用于环氧树脂体系能够实现纳米尺度高度均匀分散,有效提高树脂在疏水、耐热和抗冲等方面的性能,在高性能杂化或复合材料的制备和应用领域具有广阔的应用前景。

    纳米改性聚氨酯阻燃防水涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104762009B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510162951.3

    申请日:2015-04-08

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米改性聚氨酯阻燃防水涂料,按重量百分比计,原料组成为:纳米改性阻燃MDI 15~30%;聚醚多元醇10~30%;填充料20~40%;扩链剂20~40%;硅烷偶联剂0.5~5%;所述纳米改性阻燃MDI的制备方法为:将可溶性镁盐、可溶性铝盐与水混合得到混合溶液,再将混合溶液滴加到十二烷基苯磺酸钠水溶液中,并保持反应体系的pH值为8~13,滴加完毕后经陈化、过滤得到纳米改性镁-铝复合阻燃剂;将MDI和纳米改性镁-铝复合阻燃剂共混改性制得纳米改性阻燃MDI。本发明提供一种储存时间长,阻燃性能、韧性以及耐热阻燃性能优异的纳米改性聚氨酯阻燃防水涂料。

    基于超临界二氧化碳差示扫描量热仪的测试方法

    公开(公告)号:CN111398342B

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202010299299.0

    申请日:2020-04-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超临界二氧化碳差示扫描量热仪的测试方法。该仪器包括钢瓶及虹吸管、增压泵、炉体和控制系统等。方法是采用铝制坩埚制样后扎孔放置在炉体内,然后设置系统待测压力,同时使炉体预热在50~80℃,通过虹吸管和增压泵将钢瓶内的二氧化碳加压至炉体,至设定的超临界压力后,停止炉体预热并按照设置的温度程序测定样品的反应热。超临界二氧化碳具有极强的溶解能力,是很多领域的理想溶剂,但超临界二氧化碳似气非气,似液非液,压力以及进样非常难以控制。本发明采用了虹吸管和高压柱塞泵解决了超临界二氧化碳差式扫描量热仪的进料问题,并通过炉体预热和二氧化碳预储存的手段使得在测试过程中压力稳定,从而获得可靠的数据。

    复合载体催化剂制备聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:CN1264878C

    公开(公告)日:2006-07-19

    申请号:CN200410015748.5

    申请日:2004-01-07

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: Y02P20/52

    Abstract: 本发明公开了一种复合载体催化剂制备聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料的方法。它采用了一种含层状硅酸盐组分的复合载体催化剂,配以助催化剂和外电子给体,进行丙烯淤浆聚合或液相本体聚合或气相聚合,直接制得聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料;该材料可直接作为聚丙烯纳米复合材料使用,也可以进一步作为母料和聚丙烯熔融共混后使用。本发明的制备过程省去了第三组分和插层剂的加入;制备的聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料中层状硅酸盐含量在0.1~10%。本发明制备的聚丙烯层状硅酸盐纳米复合材料,层状硅酸盐以剥离态均匀分散于聚丙烯基体中,且具有良好的热稳定性。

    一种四环氧基液体笼型倍半硅氧烷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112876685B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110156583.7

    申请日:2021-02-04

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种四环氧基液体笼型倍半硅氧烷及其制备方法和应用。四环氧基液体笼型倍半硅氧烷的结构式如下式(I)所示;本发明产品为四官能团的体型笼型倍半硅氧烷,具有柔顺的分子链结构,优异的热稳定性及耐水性,可单独用于制备环氧树脂;还与炭基材料有较好的相容性,作为改性剂用于环氧树脂体系能够实现纳米尺度高度均匀分散,有效提高树脂在疏水、耐热和抗冲等方面的性能,在高性能杂化或复合材料的制备和应用领域具有广阔的应用前景。

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