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一种耐迁移的微交联结构环保增塑剂及其制备方法
本发明公开了一种耐迁移的微交联结构环保增塑剂及其制备方法。本发明原料配方组分主要由10-70份环氧化脂肪酸酯,5-40份聚酯增塑剂,3-5份三元氯醋,1-3份醋酸丁酸纤维素,3-5份氯化石蜡,0.1-2份抗氧剂,2-6份聚醚多元醇,3-10份聚氨酯固化剂,5-60份氯代脂肪酸甲酯组成。本发明通过构造微交联结构,充分利用环氧化脂肪酸酯与PVC树脂的相容性和环氧化脂肪酸酯上含有的活泼氢与异氰酸酯反应后可形成互穿网络结构。这种微交联结构对防止增塑剂的析出有着更明显的作用且耐热稳定性更强,解决了增塑剂易迁移、耐热稳定性差、使用寿命短、不绿色环保等问题。
一种强度高低压变的密封圈及其生产工艺及切边装置
本发明涉及密封圈技术领域,尤其是一种强度高低压变的密封圈及其生产工艺及切边装置,其原料重量百分比组成为:耐低温硅橡胶22-38份、改性聚氨酯树脂橡胶45-55份、聚碳化二亚胺12-34份、白炭黑10-13份、石墨8-12份、TMTD1.4-2.5份、乳化剂3-6.3份、防老剂2.4-5.8份、纳米氧化锌2.6-4.8份、异氰尿酸三烯丙酯0.05-0.1份、植酸钠7-9份、玻璃纤维1.3-1.9份;通过上述方案,本发明提升了密封圈的强度,且低压变,使得密封圈的密封效果理想,满足设备的密封要求。
一种超弹耐疲劳发泡材料及其制备方法和应用
本发明提供了一种超弹耐疲劳发泡材料及其制备方法和应用,以重量份数计,材料包括以下组分:热塑性弹性体树脂100份,非晶金属粉末0.5~50份,抗氧剂0.2~1份,硬脂酸0~1.5份和泡孔稳定剂0~1份。与现有技术相比,本发明提供的超弹耐疲劳发泡材料采用特定材料以及含量组分,实现较好的相互作用;产品具有轻的密度、超高的回弹特性及优异的耐压缩变形特性,从而在大大提升运动鞋弹性同时,兼具持久舒适和持久减震功能,给予穿着者良好的穿着和跑步体验。
一种氧化石墨烯/粉煤灰改性再生聚氨酯复合材料及其制备方法
本发明提供了一种氧化石墨烯/粉煤灰改性再生聚氨酯复合材料及其制备方法,属于聚氨酯材料技术领域。本发明提供的复合材料包括再生聚氨酯泡沫材料和分散在所述再生聚氨酯泡沫材料中的氧化石墨烯/粉煤灰交联杂化物。本发明通过使用氧化石墨烯/粉煤灰交联杂化物作为填料,能够避免氧化石墨烯容易团聚的问题,更易在再生聚氨酯泡沫材料中分散;氧化石墨烯/粉煤灰交联杂化物具有协同改性的效果,其作为改性填料能够同时提高再生聚氨酯复合材料的压缩强度和保温性能。实施例结果表明,本发明提供的氧化石墨烯/粉煤灰改性再生聚氨酯复合材料的压缩强度最高为0.2898MPa,导热系数最低为0.01486W·m~(-1)·K~(-1)。
一种抗压承重能力强的聚氨酯高速轮胎
本发明提供一种抗压承重能力强的聚氨酯高速轮胎,聚氨酯高速轮胎包括以下组分:多元醇60-90份;POE树脂5-10份;交联剂3-5份;松香酸钠1-1.5份;催化剂2-4份;二苯基甲烷二异氰酸酯10-15份;稳定剂2-6份;多元醇包括聚酯多元醇和聚醚多元醇,所述聚酯多元醇的分子量为3200-3600,聚酯多元醇由戊二酸与三羟甲基丙烷缩合得到,羟值为360-400mgKOH/g。本发明的抗压承重能力强的聚氨酯高速轮胎,通过加入四氟乙烯-六氟丙烯-全氟烷基乙烯基醚共聚物,提高聚氨酯轮胎的耐磨性能、耐候能力,并可明显改善聚氨酯内部的韧性,从而提高其长期处于恶劣环境下的强度;氧化硼和(Mo,W)Si-2提高聚氨酯的韧性,使得其具有更高的抗压承重强度。
一种改性PBAT全生物降解塑料及制备方法
本发明涉及降解塑料技术领域,特别是涉及一种改性PBAT全生物降解塑料及制备方法。包括以下步骤:将原淀粉、硬脂酸混合粉碎;将预处理细化淀粉高速混合,分批加入聚碳酸酯-1,6-己二醇酯二醇,放料,密封包装放置24h以上,与4,4`-二苯基甲烷二异氰酸酯、扩链剂,高速混合反应,陈放,与单硬脂酸甘油酯混合,粉碎,与无机粉体、分散剂、PBAT高速混合,造粒,得到一种改性PBAT全生物降解塑料。本发明通过对淀粉微细化,淀粉表面渗透聚碳酸酯-1,6-己二醇酯二醇,加入4,4`-二苯基甲烷二异氰酸酯扩链,使微细化淀粉的表面形成紧密包覆聚氨酯层的改性微细淀粉。这一界面层与淀粉连接牢固,不易脱落,使得微细淀粉保持刚性,同时微细淀粉不再团聚,界面相容显著提升。
一种自带抗菌、灭菌功能的瑜伽垫及其使用的抗菌、灭菌材料
一种自带抗菌、灭菌功能的瑜伽垫及其使用的抗菌、灭菌材料,所述自带抗菌、灭菌功能的瑜伽垫的原料配方由基础材料和抗菌灭菌材料按照92-97:5的质量比例构成;所述抗菌灭菌材料包括下列重量份的原料:10-20重量份的远红外发射剂、25-35重量份的石墨烯和50-60重量份的灭菌剂;所述灭菌剂为大分子灭菌剂和反应性高分子灭菌剂中的至少一种。本发明通过远红外发射剂和石墨烯,促进灭菌剂产生灭菌作用,相对于现有技术约束灭菌剂产生灭菌作用,具有灭菌效果好的优点。
一种绝热阻燃聚氨酯-硅气凝胶复合保温材料的制备方法
本发明公开一种绝热阻燃聚氨酯-硅气凝胶复合保温材料的制备方法,属于阻燃保温材料技术领域,该保温材料的制备方法包括如下步骤:第一步、按照重量份称取原料:第二步、将阻燃填料和阻燃剂均匀分散,然后加入白料搅拌混合1h,然后加入发泡剂,搅拌0.5h,加入黑料,经过发泡机混合均匀,进行发泡反应,得到一种绝热阻燃聚氨酯-硅气凝胶复合保温材料。将制备的阻燃成分和正硅酸乙酯作为复合硅源制备得到的阻燃填料,阻燃成分为含磷单体,在制备的阻燃填料中引入含磷单体,将制得的阻燃填料引入硬质聚氨酯泡沫基体中,利用硅气凝胶优异的绝热性能与阻燃性能,与甲基磷酸二甲酯协同阻燃。
抗蛋白吸附涂层修饰基材及其制备方法
本发明涉及抗蛋白吸附涂层修饰基材及其制备方法。该制备方法包括:将目标基材清洗并干燥;利用化学气相沉积法,将3-氨基丙基三甲氨基硅烷沉积于目标基材表面作为基层,并获得初级修饰基材;先将寡过氧化物溶解于二恶烷中形成寡过氧化物处理液,再将第一步所得初级修饰基材放入寡过氧化物处理液中反应,并获得次级修饰基材;先将OEGMA单体溶解于水中形成OEGMA水溶液,再将次级修饰基材放入OEGMA水溶液中反应,即得抗蛋白吸附涂层修饰基材。本发明可在目标基材表面修饰抗蛋白吸附涂层,使其能够抗蛋白吸附涂层,例如在用作医疗用品时,可有效抗蛋白吸附和血小板沉积。本发明制备过程简便易行,所得产品能有效抗污染。
具有触觉结构的膜状材料及其制造方法
本发明公开具有触觉结构的膜状材料及其制造方法,具体公开一种具有触觉结构的膜状材料,包括高分子树脂膜及触觉结构模块。高分子树脂膜的表面经配色形成有网格状视觉图案。触觉结构模块包含有多个立体胶体。多个立体胶体彼此间隔设置于高分子树脂膜的表面上。每个立体胶体包含高分子树脂材料及分散于高分子树脂材料中的多个不可溶固体颗粒。多个不可溶固体颗粒中的至少部分不可溶固体颗粒位于立体胶体的表层、且局部地裸露于外界环境,以提供使用者触摸。多个立体胶体皆具有透光性,以使得高分子树脂膜的表面的网格状视觉图案能被多个立体胶体透视、而呈现于高分子树脂膜的表面的一侧。借此,膜状材料能在具有轻薄厚度的条件下,具有双层布料的视觉效果及足够的网布触觉效果。

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