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改性聚苯工艺配方(含原料配比) 改性聚苯资料最新原版
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[1、]&&改性聚苯醚[技术摘要]本发明公开了一种改性聚苯醚,其特征在于通过在自由基生成剂的存在下使酚类化合物与改性聚苯醚前体进行反应而得到,其中所述改性聚苯醚前体包含分别具有端酚羟基的聚苯醚链,和其中至少一个、但不是全部的所述端酚羟基被改性,所述改性聚苯醚的特征还在于其数均分子量为4000或更高;还公开了一种生产该改性聚苯醚的方法。
[2、]&&改性聚苯醚树脂[技术摘要]一种改性聚苯醚树脂,其为(A)100重量份其主链包括通式(1)表示的结构单元的聚苯醚与(B)0.01至10.0重量份选自共轭非芳族二烯烃化合物、具有一个亲双烯基团的亲双烯化合物和二烯烃或亲双烯化合物前体的改性剂反应产品,其中所含的通式(2)表示的过渡结构数低于0.01个/100个通式(1)的亚苯基醚单元。该树脂具有足够的官能度并且在色调/外观和耐热/机械物理性能之间达到良好平衡。在通式(1)中,(R1和R4各自独立地表示氢、伯或仲低级烷基、苯基、氨烷基或烃氧基,R2和R3各自独立地表示氢、伯或仲低级烷基或苯基)。在通式(2)中,R1、R2、R3和R4具有与上述通式(1)中定义的相同含义。
[3、]&&具有胶囊颗粒形态的阴离子聚合的抗冲击改性的聚苯乙烯[技术摘要]本发明涉及具有分散软相的阴离子聚合的抗冲击改性聚苯乙烯,软相包括具有胶囊颗粒形态的颗粒,以及制备它们的方法。
[4、]&&纳米橡胶共混改性聚苯硫醚复合材料及其造粒工艺[技术摘要]一种纳米橡胶聚苯硫醚复合材料,其特征在于:它主要由聚苯硫醚、玻璃纤维、纳米丁苯橡胶和助剂组成,其组分及含量(重量百分比)为:聚苯硫醚4555%、玻璃纤维3547%、纳米丁苯橡胶59%、助剂0.52%、填料02%。本发明还公开了这种纳米橡胶聚苯硫醚复合材料的造粒工艺。本发明的纳米橡胶聚苯硫醚复合材料既具有高刚性、耐腐蚀、低蠕变,又具有韧性好,密度小及流动性好、冲击性能、弯曲性能及拉伸强度高等优点。
[5、]&&注射用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯和聚苯硫醚共混改性聚苯硫醚纤维复合材料造粒工艺方法[技术摘要]
注射用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯和聚苯硫醚共混改性聚苯硫醚纤维复合材料造粒工艺方法,是把聚苯硫醚悬浮液浸渍在碳纤维上,经干燥、熔融浸润和冷却制成纤维粗纱,用超细聚四氟乙烯粉、聚苯硫醚树脂粉和聚全氟乙丙烯浓缩悬浮液制成颗粒,然后在造粒机挂胶包覆机头处完成把浸有聚苯硫醚树脂的纤维粗纱包覆上聚四氟乙烯、聚苯硫醚和聚全氟乙丙烯工作,最后将上述材料经冷却和切断制成注射用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯和聚苯硫醚共混改性聚苯硫醚纤维复合材料料粒。
[6、]&&压制用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯和聚苯硫醚共混改性聚四氟乙烯纤维复合材料造粒工艺方法[技术摘要]
压制用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯和聚苯硫醚共混改性聚四氟乙烯纤维复合材料造粒工艺方法,是把聚苯硫醚悬浮液浸渍在碳纤维上,经干燥、熔融浸润和冷却制成纤维粗纱,然后把这种纤维粗纱切成短纤维束放入球磨机中球磨撕离成单丝纤维,取聚四氟乙烯粉、聚苯硫醚树脂粉和单丝纤维放入混合机中混合,然后加入聚全氟乙丙烯浓缩悬浮液混合成膏状物料,再制成塑性条状料粒,经加热干燥破碎制成压制用聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯和聚苯硫醚共混改性聚四氟乙烯纤维复合材料料粒。
[7、]&&聚苯乙烯改性防水涂料的制造方法[技术摘要]
本发明涉及一种用于房屋建筑屋面防水涂料聚苯乙烯改性防水涂料的制造方法.本发明采用废旧聚苯乙烯泡沫、松香、煤焦油、二甲苯等为原料,在一定温度下经混溶共聚制得聚苯乙烯改性树脂,然后再加入适量水泥搅拌均匀制成聚苯乙烯改性防水涂料.该制造方法工艺流程简单,所用设备少,成本低.采用本方法制得的防水涂料粘结性强,防水性好,耐热、耐寒、耐酸碱、耐老化,施工方便,不受季节限制,可代替沥青,是屋面防水的理想材料.
[8、]&&聚苯乙烯改性防水材料的制造方法[技术摘要]
本发明涉及一种用于房屋建筑的聚苯乙烯改性防水材料的制造方法。本发明将按一定重量比例的聚苯乙烯、重苯、煤焦油经加热共熔后制得聚苯乙烯改性材料,然后加入不同比例的填料、溶剂制造成聚苯乙烯塑料油膏、聚苯乙烯冷胶料、聚苯乙烯嵌缝膏和聚苯乙烯无胎防水片材。该制造方法基本无污染、工艺设备简单、技术易于掌握,产品防水,耐热、耐寒、耐老化性能好,成本低廉,使用方便,适用于建筑物的防漏、防渗、隔潮工程。
[9、]&&制备改性的聚苯醚或相关聚合物的方法以及这些聚合物在乙烯基取代的芳族化合物的改性高温聚合物中的用途[技术摘要]
制备改性聚苯醚或结构上相关聚合物的方法,它包括在用氨基取代的吡啶衍生物催化剂存在下和乙烯基取代的芳族化合物单体溶剂中,使聚苯醚或结构上相关聚合物与非环酸酐反应。$由此得到的改性聚苯醚及其用于制备改性的高温刚性聚(乙烯基取代的芳族化合物)聚合物组合物。
[10、]&&改性聚苯醚或同类高聚物的制备方法及其在改性的高温刚性乙烯基取代芳烃聚合物中的应用[技术摘要]
改性聚苯醚或结构上同类高聚物的制备方法,该方法包括将上述化合物与一种对位取代的苯磺酰卤化物,在取代吡啶衍生物作催化剂,以及有酸中和剂和乙烯基取代芳烃作溶剂的条件下进行反应,由此制得的改性聚苯醚或结构上同类高聚物,以及它们在制造改性的高温刚性聚(乙烯基取代芳烃)聚合物组合物中的应用。
[11、]&&用环状酸酐对聚苯醚或相类似聚合物改性的方法及其在制备改性的高温刚性乙烯基取代的芳烃聚合物中的应用[技术摘要]
制备改性聚苯醚或结构上相似的聚合物的方法,该方法是在一非亲核性碱存在下在中性的极性有机溶剂中,较好的是在乙烯基取代的芳烃单体溶剂中,将聚苯醚或结构上相似的聚合物与环状酸酐反应。如此获得的改性聚苯醚用于制备改性的高温刚性的聚(乙烯基取代的芳烃)聚合物组合物。
[12、]&&改性聚苯乙烯乒乓球[技术摘要]
一种新材料的乒乓球,采用改性聚苯乙烯为主体材料,配上增塑剂,二氧化钛及着色剂等辅料,用一般的塑料机械制成半球胚,再用溶剂粘合而成。本发明乒乓球不易燃烧,稳定性好,贮存时间长。
[13、]&&一种改性聚苯乙烯涂料及其制造方法[技术摘要]
本发明公开了一种以废旧泡沫塑料为主要原料制造防水防锈涂料的方法,采用有机混合溶剂,溶解法,添加少量改性剂及自制分散乳化剂在35~65℃条件下搅拌反应1―3小时,再外掺填料便制得产品。本产品具有漆膜光亮平整、防水防锈、工艺简单、原料易得、成本低廉、应用广泛等优点。
[14、]&&橡胶改性的高抗冲聚苯乙烯[技术摘要]
一种改性的高抗冲聚苯乙烯由高抗冲聚苯乙烯,顺丁橡胶或丁苯橡胶,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物,轻质碳酸钙等组成。首先将轻质碳酸钙同橡胶均匀混合,切粒,然后同其它组合在双螺杠挤出过程中混合均匀,所得改性高抗冲聚苯乙烯具有高的冲击强度,较高的弯曲模量和低成本。
[15、]&&凝胶化脱泡法回收聚苯乙烯废泡料制改性聚苯乙烯塑料[技术摘要]
本发明提供了一种回收聚苯乙烯泡沫塑料(PSF)废弃物并再生成改性聚苯乙烯(PS)塑料的适用技术。其特征在于加高沸点凝胶化混合溶剂使废泡料脱泡成凝胶料,然后与改性树脂、助剂混匀后经多级排汽挤出机热塑造粒得成品。例如:煤油6.4升加氯苯1.6升混配得凝胶化混合溶剂,加.04g塑料蓝消黄色,溶入0.4kgSBS,而后将7.6kg
PSF废弃物塞入其中脱泡得凝胶料,同时撒加40g钛白粉混匀,再通过两级排汽式挤出机热塑造粒,同时冷凝回收溶剂。所得粒料属增韧PS,电性能优良,适于加工制作文具、玩具和多种日常生活用品及电子电气零部件。
[16、]&&用于增强流体分离的改性聚苯醚薄膜[技术摘要]
本发明涉及由具有改进的成膜性质和分离特性的改性聚苯醚聚合物构成的复合膜。本发明还涉及具有改进的成膜特性的聚苯醚聚合物和改性聚苯醚聚合物及其制备方法。
[17、]&&改进的橡胶改性聚苯乙烯[技术摘要]
提供具有意想不到的韧性和光泽特性的优良组合的高冲击强度的聚苯乙烯树脂。该树脂含有小(即,0.1―0.4微米)的胶囊形态的橡胶微粒以及相对小(即,0.25―1微米)的缠结形态的橡胶微粒。已经发现该树脂能提供2.5―3.5英尺一磅/英寸(133.4―186.7焦耳/米)范围内的悬臂梁式冲击强度值以及在总的体积平均橡胶尺寸小于0.4微米时超过90%的较高的光泽值。
[18、]&&相容化聚苯醚-聚酰胺树脂共混物抗冲改性组合物[技术摘要]
本发明涉及包含以抗冲击性改进剂改性的相容化聚苯醚-聚酰胺树脂共混物的热塑性组合物,该改进剂包含至少两种能与聚酰胺树脂反应的部分。优选的抗冲击性改进剂是一种链烯(甲基)丙烯酸烷基酯共聚物,它包含至少两种选自羧酸、酸酐、环氧、__唑啉及原酸酯的部分。本发明的组合物在物理性能上有所改善,特别是低温下测定的断裂能及形变。
[19、]&&玻璃纤维增强改性聚苯乙烯类树脂[技术摘要]
本发明涉及一种玻璃纤维增强改性聚苯乙烯类树脂,其组成包括:含有橡胶成分的聚苯乙烯树脂(HIPS)或不含有橡胶成分的聚苯乙烯树脂(GPPS)95~99.5份(重量),含有或不含橡胶成分的苯乙烯-马来酸酐共聚物(SMA)0.5~5份(重量),玻璃纤维10~40份(重量)。本发明提供了一种成本低廉、物性优异的树脂材料。
[20、]&&改性聚苯乙烯防水涂料及其制作方法[技术摘要]
改性聚苯乙烯防水涂料及其制作方法。现有的防水涂料成本高,干燥时间长,制作工艺复杂。本产品中含有二甲苯、聚丙乙烯、二丁脂和滑石粉,其制造工艺特征包括:a.将二甲苯投入、b.将上述重量比例的聚丙乙烯泡沫或颗粒混入、溶解;c.聚丙乙烯泡沫或颗粒溶解后加入二丁脂并搅拌使其混合均匀并溶解;d.均匀撇入滑石粉并搅拌。本产品用于建筑屋面防水、楼内洗手间及浴室和地下室防水、室内外防潮和装修。
[21、]&&改性聚苯乙烯球形树脂及其用于净化废水的方法[技术摘要]
一种吸附剂,以聚乙二醇接枝的聚苯乙烯球形树脂,其特征在于,聚苯乙烯树脂与1―10wt%的二乙烯基苯交联,聚乙二醇的含量在50wt%以上,并且聚乙二醇部分的分子量在500Da以上。另外,本发明公开了通过使用所述吸附剂,用于有效而快速除去染料工业废水中的染料、废水中所含重金属离子、废料沉积物中的表面活性剂、腐植物的方法。
[22、]&&早强型改性废旧聚苯乙烯复合减水剂[技术摘要]本发明涉及一种早强型改性废旧聚苯乙烯复合减水剂,其利用改性废旧聚苯乙烯减水剂为主要原料,通过复配技术,与早强剂硫酸钠、普通减水剂木质素磺酸钙复配而成。比现有早强型减水剂成本大幅降低,性能有所提高,由于利用废旧塑料为主要原材料,不仅成本较低,还可部分解决“白色污染”问题,保护了环境,在混凝土改性领域具有良好的应用前景。
[23、]&&由间同立构聚苯乙烯和丙烯酸酯改性剂制得的抗冲击热塑性膜塑组合物[技术摘要]热塑性模塑组合物,其中包含A)30~99.9%重量的间同立构结构的乙烯基芳族聚合物,B)0.1~70%重量的弹性体颗粒状接枝聚合物,和C)0~69.9%重量的弹性体颗粒状苯乙烯-二烯嵌段共聚物,其二烯部分可以是已经部分或完全氢化的,其中组分B)颗粒的D(50)为0.1~10μm,且组分B)不同于组分C)。
[24、]&&缓凝型改性废旧聚苯乙烯复合减水剂[技术摘要]本发明涉及一种缓凝型改性废旧聚苯乙烯复合减水剂,其利用改性废旧聚苯乙烯减水剂为主要原料,通过复配技术,与缓凝减水剂糖钙、普通减水剂木质素磺酸钙复配而成。比现有缓凝型减水剂成本大幅降低,性能有所提高,由于利用废旧塑料为主要原材料,不仅成本较低,还可部分解决“白色污染”问题,保护了环境,在混凝土改性领域具有良好的应用前景。
[25、]&&高温贮存稳定的聚苯乙烯(PS)改性沥青材料[技术摘要]本发明是一种用于道路的聚苯乙烯(PS)改性沥青材料。它的沥青改性剂是由聚苯乙烯(PS)、热塑弹性体聚苯乙烯-聚丁二烯-聚苯乙烯三嵌段共聚物(SBS)、丁苯橡胶(SBR)、硫磺组成。其中SBS中的苯乙烯相提供一定的相容微区,丁苯橡胶的丁二烯相提供充分的包裹,从而使得PS改性沥青的高温贮存稳定性得到提高。本发明所得到的沥青材料其性能优良,高温贮存稳定,生产成本低,生产工艺简单,操作方便,是一种经济环保的道路改性沥青。
[26、]&&用于电化学电池的冲击改性聚苯乙烯密封件[技术摘要]一种由高冲击改性苯乙烯聚合物共混物形成的用于电化学电池的密封元件,所述共混物可以包括苯乙烯聚合物和提高该苯乙烯聚合物韧性的冲击改性剂。这种苯乙烯聚合物基密封元件有几项超过传统电池密封件和密封垫圈的优点,包括成本较低、可加工性更好以及对碱性介质的耐化学性更好。本发明还提供包括这种密封元件的伽伐尼电池,特别是包括这种密封元件作垫圈的小型碱性空气电池。
[27、]&&基于苯乙烯一丁二烯嵌段共聚物的玻璃状透明冲击改性的聚苯乙烯[技术摘要]嵌段共聚物,包括至少两种由乙烯基芳香族单体制备的硬段S1与S2以及位于其中间的至少一种由乙烯基芳香族单体以及由二烯制备的无规软段B/S组成,其中基于整个嵌段共聚物,硬段的重量百分比超过40%。
[28、]&&燃料电池用改性聚苯乙烯磺酸质子交换膜及其制备方法[技术摘要]一种燃料电池用改性聚苯乙烯磺酸质子交换膜的制备方法,是通过卤化反应、烷基化反应、硝化反应或羟基取代反应降低聚苯乙烯磺酸膜分子结构中叔碳上氢原子的含量;本发明通过引入某些基团取代叔氢原子,降低聚苯乙烯磺酸膜分子结构中叔氢原子的含量的方式,对聚苯乙烯磺酸膜进行改性,增强了聚苯乙烯磺酸膜的耐化学氧化降解性能,提高聚苯乙烯磺酸膜的质子导电性和阻醇性能,从而有效提高膜的使用寿命,提高电池性能;本发明的改性聚苯乙烯磺酸膜适于应用在燃料电池领域,尤其是要求质子交换膜有较高阻醇性能的直接甲醇燃料电池领域。
[29、]&&耐Flon的橡胶改性聚苯乙烯组合物[技术摘要]本发明公开了一种橡胶改性的聚苯乙烯组合物,其中聚丁二烯颗粒被分散到聚苯乙烯中,聚丁二烯橡胶颗粒的平均体积颗粒直径在6-13μm,凝胶含量在25-35%重量,溶胀度在13-22。
[30、]&&耐油性橡胶改性聚苯乙烯组合物[技术摘要]本发明公开了一种橡胶改性的聚苯乙烯组合物,其中聚丁二烯颗粒被分散到聚苯乙烯中,聚丁二烯橡胶颗粒的平均体积颗粒直径在6-13μm,凝胶含量在25-35%重量,溶胀度在13-22,残留挥发物为2000ppm或更低,二聚物和三聚物的总量为8000ppm或更低,所述橡胶改性的聚苯乙烯组合物是通过以下步骤制备:在压力降低至蒸汽压或更低、聚合溶液温度下,将包括橡胶改性的聚苯乙烯的聚合溶液起泡沫,将该溶液通过管状加热部分,同时保持将其加热的流速分布一致,然后将加热溶液冲洗到汽液分离部分,在此将未反应的单体和溶剂去挥发分。
[31、]&&一种纳米级锆盐分散的改性聚苯醚复合质子交换膜材料[技术摘要]本发明公开了一种纳米级锆盐分散的改性聚苯醚复合质子交换膜材料,它由改性聚苯醚、咪唑或苯并咪唑、纳米级锆盐组成,其中,改性聚苯醚具有以下的化学结构,式中R1和R2分别选自H、SO3H、SO3M、SO2R3或SO2N(R3)2,其中R3选自C1C4烷基或芳基,M选自Li+、Na+、K+、Mg2+、Ca2+或NH4+;R1和R2中至少有一个不是H;n为705000的整数;其特征粘度为0.500.80dl/g、离子交换容量约为2.04.0meq/g;纳米级锆盐为纳米级磷酸锆或纳米级柠檬酸锆。一种纳米级锆盐分散的改性聚苯醚复合质子交换膜材料的离子交换容量为1.95.0meq/g,厚度为60200μm,机械性能优良,热稳定性好,与Nafion等全氟磺酸膜相比,在降低成本的同时,更可在较高温度下(120200℃)用于质子交换膜燃料电池,同样条件下质子电导率比Nafion117膜的电导率高,160℃、相对湿度15%时两者电导率相差可达3个数量级,同时还可用于氧化还原液流电池。
[32、]&&改性聚苯硫醚纤维及其制备方法[技术摘要]本发明提供了一种改性聚苯硫醚纤维及其制备方法,其组分和重量份包括:聚苯硫醚(PPS)100份;经过表面处理的纳米二氧化硅0.2~2份,二氧化硅的粒径为20~60纳米;纤维的纤度为85~91dtax。本发明通过对聚苯硫醚树脂进行改性,并采用了特定的纺丝工艺制备聚苯硫醚纤维,纤维强度及拉伸韧性都得到提高,同时还提高了纤维的光泽度,可用普通的纺丝设备进行纺丝,降低了纺丝成本,且在纺丝过程中基体的流动性变好,纺丝温度降低了5~10℃,初生纤维的牵伸倍数有所提高,纤维的力学性能得到改善。
[33、]&&一种改性聚苯复合保温板及其生产工艺[技术摘要]本发明涉及一种节能型、环保型建筑材料技术领域,确切地说是一种改性聚苯复合保温板及其生产工艺。本发明还涉及所述保温板材的制作方法,由第一层聚合物砂浆、第二层玻璃纤维网格布、第三层为改性聚苯板、第四层为聚合物粘贴乳液、第五层为硅酸钙板、第六层为涂料,经过新的生产工艺,复合在一起而成。改性聚苯板在添加510%的稀土材料硅藻土以及在中间嵌入铝板的情况下,提高了产品的抗老化、抗裂、抗衰老等性能,同时也提高产品使用寿命一倍以上。
[34、]&&马来酸酐改性聚苯并咪唑交联膜的制备方法[技术摘要]本发明涉及一种马来酸酐改性聚苯并咪唑交联膜的制备方法,以含氨基二元酸及芳香四元胺为单体原料,以多聚磷酸为反应介质,在150220℃、氮气保护条件下反应530小时,得到含氨基聚苯并咪唑的均聚物;以含氨基二元酸、不含氨基二元酸及芳香四胺为单体原料,在相同反应条件下,制得含氨基聚苯并咪唑的共聚物。所制得的聚苯并咪唑均聚物和共聚物在二甲基亚砜、N,N二甲基乙酰胺、磷酸、硫酸和甲磺酸等溶剂中都具有良好的溶解性。将所制得的聚苯并咪唑均聚物或共聚物溶于有机溶剂后,与马来酸酐反应,得到马来酸酐改性的聚苯并咪唑,马来酸酐改性的聚苯并咪唑在浇注成膜的同时发生热交联,制得了具有优良力学性能的聚苯并咪唑交联膜。
[35、]&&一种聚苯醚/尼龙6合金的增韧改性方法[技术摘要]本发明公开了一种聚苯醚/尼龙6合金的增韧改性方法。使用熔融接枝的方法制备的聚苯醚接枝马来酸酐作为增容剂,使用熔融共混的方法制备的苯乙烯(乙烯丁烯)苯乙烯嵌段共聚物接枝马来酸酐和聚酰胺类弹性体的共混物作为增韧剂,二者与聚苯醚,尼龙6熔融共混,得到一种聚苯醚/尼龙6合金材料。该改性材料缺口冲击强度可达到1065焦耳/米,断裂伸长率可达到177%,拉伸强度达到43MPa,弯曲强度可达66.1MPa,弯曲模量可达1641MPa。
[36、]&&一种碳纳米管改性聚苯胺纳米纤维复合材料的制备方法[技术摘要]本发明公开了一种碳纳米管改性聚苯胺纳米纤维导电复合材料的制备方法。本发明的特点是:先用浓混合酸对碳纳米管进行酸处理,再将酸处理的碳纳米管和苯胺单体按1∶6~1∶32的重量比加入到高氯酸水溶液中,并通过超声处理分散均匀,以过硫酸铵为氧化剂,控制过硫酸铵与苯胺单体的摩尔比为1∶2~1∶8,在室温下使之反应,得到聚苯胺纳米纤维/聚苯胺包覆碳纳米管共存结构导电复合材料。该方法工艺简单、易于控制。制得的复合材料具有电导率高且受体系pH值影响较小、大的比表面以及优异的电化学性能等特点,有望用于二次锂离子电池和超级电容器等电极材料。
[37、]&&聚苯硫醚改性涂料及其制备方法和用途[技术摘要]本发明公开了一种聚苯硫醚改性涂料及其制备方法和用途。所述涂料由聚苯硫醚、聚四氟乙烯、三氧化二铬、硫化钼、二氧化钛及乙醇、水组成,用于在金属制品的壁上制作复合层。用本发明涂料和方法生产的金属复合制品,具有良好的物理、化学性能,耐腐蚀、耐高温、高绝缘、高强度、耐冲击。特别是本发明生产的STF复合管是复合管线史上一重大突破,解决了我国各类介质输送管线存在的问题,使用量最大的供水、供气、供石油,以及高腐蚀管线(含氧强酸输送除外)的各种要求都得到了满足,且与未保护管线相比提高了产品使用寿命100倍以上。
[38、]&&改性废旧聚苯乙烯泡沫塑料涂料[技术摘要]改性废旧聚苯乙烯泡沫塑料涂料,采用低毒、价廉工业级溶剂在常温下对废旧聚苯乙烯泡沫塑料充分溶解后做为基料,再加入乳化、分散剂,固体填料,体质颜料,增塑剂,防冻剂及颜料。其中废旧聚苯乙烯泡沫塑料1420;环己烯6080;乳化、分散剂十二烷基苯磺酸钠0.10.3及OP10 0.10.3;固体填料碳酸钙1020;滑石粉48;体质颜料钛白粉13;增塑剂邻苯二甲酸二丁酯13;防冻剂乙二醇或丙三醇23;颜料适量。本发明由于原料的选择为废旧聚苯乙烯泡沫塑料,使用的环己烯是一种低毒、价廉工业级溶剂,其原料来源广泛,具有制备工艺简单、价格低廉、附着力好、耐酸碱、不易退色及不污染环境的优点,是一种较理想的外墙涂料。
[39、]&&改性废旧聚苯乙烯泡沫塑料胶粘剂[技术摘要]改性废旧聚苯乙烯泡沫塑料胶粘剂,是将废弃聚苯乙烯泡沫的环己烯溶解液与SBS的乙酸乙酯溶解液混合,充分搅拌均匀。加入松香,充分搅拌至完全溶解,按比例依次加入乳化剂十二烷基苯磺酸钠及OP10,混合搅拌均匀;再按比例增塑剂邻苯二甲酸二丁酯,混合搅拌均匀,即得胶粘剂。本发明由于原料的选择为废旧聚苯乙烯泡沫塑料,使用的环己烯是一种低毒、价廉工业级溶剂,其原料来源广泛,制备工艺简单,可有效解决环境污染问题。适用于木材、纸张、纤维等制品的粘接,既可以代替氯丁胶用于木材的封边,还可以掺入一定量的水泥等代替强力地板胶用于拼花木地板、瓷砖、马赛克等装饰材料的粘贴。具有价格低廉、结合力好、耐酸碱、不污染环境的优点,是一种较理想的胶粘剂。
[40、]&&橡胶改性抗冲击性聚苯乙烯系树脂组合物[技术摘要]一种含有橡胶状聚合物的橡胶改性抗冲击性聚苯乙烯系树脂组合物,其中所述橡胶状聚合物为在过渡金属催化剂存在下使高顺式高乙烯基聚丁二烯改性而得到的,冷流速度(CF)优选为低于20mg/min的改性聚丁二烯。
[41、]&&一种含有改性聚苯醚的无卤阻燃高抗冲聚苯乙烯/聚苯醚复合物及其制备方法[技术摘要]一种含有改性聚苯醚的无卤阻燃高抗冲聚苯乙烯/聚苯醚复合物及其制备方法,属于高分子材料领域。该复合物包括高抗冲聚苯乙烯树脂40~65重量%,聚苯醚8~40重量%,阻燃剂5~25重量%,和加工助剂0.5~5重量%,采用高速预混合分散二次挤出工艺制得。本发明的复合物解决了现有技术中高抗冲聚苯乙烯树脂阻燃中出现的机械性能降低、稳定性差与环境不相容等问题,具有阻燃、环保、耐候、热稳定、力学性能好、易加工成型等一系列突出的优点,十分适用于显示器、录像机、复印机、传真机、打印机、空调器、电冰箱等目前具有很大发展前途的浅色家电行业领域。
[42、]&&一种聚苯乙烯树脂改性组合物及其制备方法[技术摘要]本发明涉及一种聚苯乙烯树脂改性组合物及其制备方法,该改性剂中聚苯乙烯占组合物总重量的4599%(重量比,下同),乙烯乙酸乙烯酯共聚物占组合物总重量的155%,该改性组合物采用苯乙烯为单体,添加乙烯乙酸乙烯酯共聚物,通过自由基聚合的方法进行接枝共聚而成。在抗冲击型聚苯乙烯树脂中通过物理共混的方法添加一定量的该改性组合物可显著提高抗冲击型聚苯乙烯树脂的光泽度。
[43、]&&聚四氟乙烯改性聚苯硫醚复合材料及其造粒工艺[技术摘要]聚四氟乙烯聚苯硫醚复合材料,其组分及含量(重量百分比)为:聚苯硫醚4555%、玻璃纤维3547%、聚四氟乙烯59%、助剂0.52%、填料02%。本发明还公开了这种聚四氟乙烯聚苯硫醚复合材料的造粒工艺。本发明的聚四氟乙烯聚苯硫醚复合材料既具有高刚性、耐腐蚀、低蠕变,低摩擦系数、高耐磨性能等优点。
[44、]&&改性磺酸侧基聚苯并咪唑质子交换膜的制备方法[技术摘要]本发明公开了属于燃料电池材料制备技术范围的用于直接甲醇燃料电池的改性磺酸侧基聚苯并咪唑质子交换膜的制备方法。将四胺基化合物、3烷基酸间苯二酸、脂肪二元酸三种单体在多聚磷酸体系中进行缩聚,得到均匀的溶液,将该溶液进行中和、水洗、过滤、干燥得到缩聚物粗品;将缩聚物粗品溶解在强无机酸中,水中沉析等处理后得到缩聚物纯品;将缩聚物纯品溶解在有机溶剂中,得到均匀的缩聚物溶液,用浇注或流延法制膜。改性的磺酸侧基聚苯并咪唑质子交换膜耐甲醇渗透能力强,具有良好的质子传导性和化学稳定性,大大提高了燃料电池的输出特性。本发明可用于直接甲醇燃料电池作为质子交换膜,拓展直接甲醇燃料电池用质子交换膜的种类,促进直接甲醇燃料电池的实用化和商业化。
[45、]&&高光泽度和抗冲击强度的橡胶改性聚苯乙烯树脂组合物的制备方法[技术摘要]本发明涉及具有高光泽度和抗冲击性橡胶改性的聚苯乙烯树脂组合物的制备方法:(i)由约80~95%重量的苯乙烯(A)和约5~20%重量聚丁二烯橡胶(B)组成的溶液与粘土材料一起在第一反应器中在约90~150℃的温度下进行聚合,从而使至少两种大小不同的聚丁二烯橡胶颗粒分散在聚苯乙烯基体中;以及将(i)所得的溶液倒入维持在约130~180℃的第二反应器中以终止聚合反应。
[46、]&&改性聚苯醚基质子交换膜材料及其制备方法[技术摘要]本发明公开了一种改性聚苯醚基质子交换膜材料及其制备方法,它由改性聚苯醚与咪唑或苯并咪唑组成,其中,改性聚苯醚具有以下的化学结构:式中R1和R2分别选自H、SO3H、SO3M、SO2R3或SO2N(R3)2,其中R3选自C1C4烷基或芳基,M选自Li+、Na+、K+、Mg2+、Ca2+或NH4+;R1和R2中至少有一个不是H;n为705000的整数;其特征粘度大于0.50dl/g、离子交换容量约为24.0meq/g。该改性聚苯醚基质子交换膜材料可在较高温度(120200℃)用于质子交换膜燃料电池。该材料成本低,质子电导率较高,机械性能优良,热稳定性好,同时还可用于氧化还原液流电池。
[47、]&&烯烃改性聚苯乙烯系树脂的预发泡粒子及其制备方法和发泡成形体[技术摘要]一种烯烃改性聚苯乙烯系树脂的预发泡粒子,该粒子含有聚烯烃系树脂改性聚苯乙烯系树脂的预发泡粒子,其中,相对于100重量份聚烯烃系树脂,形成聚苯乙烯系树脂的苯乙烯系单体的用量为1001000重量份,各粒子的容积密度为0.0120.20克/立方厘米,利用ATR法红外光谱测出的各粒子表面的红外吸收光谱而获得的在698厘米1及2850厘米1下的吸光度比(D698/D2850)的范围是0.12.5。
[48、]&&可发性聚苯乙烯回收料改性材料及其制备方法[技术摘要]本发明为一种利用回收的可发性聚苯乙烯和高抗冲聚苯乙烯为原料生产可发性聚苯乙烯回收料改性材料及其制备方法。可发性聚苯乙烯回收料改性材料含可发性聚苯乙烯回收材料550%,高抗冲聚苯乙烯回收料1550%,高抗冲聚苯乙烯树脂3060%,增韧剂110%。制备方法采用将原料高速混合→熔融→挤出→切粒,或两步增韧方法制得。所得可发性聚苯乙烯回收料改性材料达到高抗冲聚苯乙烯树脂性能要求,可替代高抗冲聚苯乙烯树脂做电视机后罩等。从而降低了产品成本,提供一种解决废旧可发性聚苯乙烯对环境污染的方法,同时充分利用废旧高抗冲聚苯乙烯废旧料。
[49、]&&用于聚酯改性的含聚苯乙烯的母料组合物[技术摘要]本发明涉及用于改性热塑性聚酯的母料,特别地涉及包括分散的链偶合剂,例如二酸酐和任选的多元醇支化剂的母料。本发明也涉及制备该母料的方法,和涉及采用该母料改性聚酯的方法。本发明的另一方面是这种母料组合物用于聚酯改性的用途。
[50、]&&聚苯醚改性酚醛树脂及其制备方法[技术摘要]本发明涉及一种聚苯醚改性酚醛树脂及其制备方法,各组分的配比为:苯酚100份,固体多聚甲醛40~45份,聚苯醚10~15份,改性剂X10~15份,玻璃纤维55~60份,聚砜10~20份,五氯酚钠2~5份,溶剂94~100份。通过在搅拌条件下将改性剂X加入苯酚中,加入一定比例的聚苯醚和固体多聚甲醛和聚砜,在反应器中加入溶剂,使树脂稀释,并加入五氯酚钠,将玻璃纤维偶联处理后均匀浸渍,经过晾干、后烘处理切粒,模压成型。有益效果:提高了酚醛树脂的耐热及耐磨性能、抗冲击性能,和材料的抗弯曲性能,按本发明提供的酚醛塑料的制备方法可用于制造各种耐磨、绝缘、力学性能优良的结构件。
[51、]&&二氨基苯磺酸共聚改性聚苯胺汞离子吸附剂及其制备方法[技术摘要]本发明公开了一种新的汞离子吸附剂。本发明所述的二氨基苯磺酸共聚改性聚苯胺汞离子吸附剂,是通过苯胺和2,4二氨基苯磺酸钠化学氧化共聚得到的。本发明通过化学氧化法使用二氨基苯磺酸共聚改性聚苯胺,得到共聚苯胺颗粒,使聚苯胺主链上引入了具有螯合功能以及离子交换功能的磺酸基团,同时增加了聚苯胺中氨基官能团的含量,因此使得本吸附剂对汞离子具有优异的吸附性能,大大改善了聚苯胺对于含汞废液的吸附能力,是活性炭饱和吸附容量的十余倍。另外,该吸附剂的制备具有合成产率高、工艺简单易行、对生产设备要求不高、利于迅速推广等特点。
[52、]&&导电聚苯胺衍生物表面改性的水分散性碳纳米管及制备方法[技术摘要]本发明公开了一种导电聚苯胺衍生物表面改性的水分散性碳纳米管及制备方法。将水溶性苯胺衍生物单体溶解在无机酸水溶液中,再加入碳纳米管,经超声分散均匀后,在氧化剂的作用下通过原位化学氧化聚合将水溶性导电聚苯胺衍生物均匀涂覆到碳纳米管表面,得到导电聚苯胺衍生物改性的水分散性碳纳米管。这种方法简单易行,可控性强。所制产品具有良好的水分散性和优异的导电性,与水性高分子材料复合,可用于制备高强度、抗静电和微波吸收等高性能复合材料;也可作为特殊功能的纳米器件和不同系统间物质传递与转移的载体;因此在材料科学、纳米技术和生命科学有着广阔的应用前景。
[53、]&&耐高温树脂改性聚苯酯三元合金超声马达摩擦材料[技术摘要]耐高温树脂改性聚苯酯三元合金超声马达摩擦材料,它涉及一种聚苯酯基超声马达的摩擦材料。本发明解决了现有超声马达摩擦材料存在摩擦系数小、冲击强度低、耐磨性能达不到要求,以及加工性能差等缺点。本发明由聚四氟乙烯、耐高温树脂和聚苯酯制成,其中聚四氟乙烯占总重量的5~25%,耐高温树脂占总重量的5~20%,其余为聚苯酯;还可加入占总重量10~35%的增强纤维、占总重量1~15%的金属粉、占总重量1~15%的陶瓷粉中的一种或几种的混合。本发明保留了现有聚苯酯塑料合金超声马达摩擦材料的全部优点,还具有摩擦系数高、耐磨性能好、堵转力矩大、转速高、噪声低、冲击强度高、硬度高、粘接性能和加工性能好的优点。
[54、]&&聚苯硫醚树脂改性酚醛树脂及其制备方法[技术摘要]本发明公开了一种聚苯硫醚树脂改性酚醛树脂及其制备方法。本发明采用新型耐高温的聚苯硫醚树脂粉末在合成酚醛树脂的同时对酚醛树脂进行共混改性。该改性酚醛树脂中含有占改性酚醛树脂总质量1%~9%的聚苯硫醚树脂分散体。该改性酚醛树脂比未改性的同类酚醛树脂具有更高的耐热性,从而可用于制造摩擦材料,提高摩擦材料的高温摩擦系数,抗热衰退性和使用寿命。
[55、]&&改性聚苯硫醚及其制备方法[技术摘要]本发明公开了一种改性聚苯硫醚及其制备方法,聚苯硫醚和超支化聚苯硫醚的重量份数比例为:聚苯硫醚100份,超支化聚苯硫醚0.1~50份。将聚苯硫醚和超支化聚苯硫醚共混挤出,即可获得改性聚苯硫醚。其拉伸强度可达110MPa,弯曲强度可达160MPa,弯曲模量可达3.1GPa。本发明的改性聚苯硫醚,具有较好的力学性能和较高的韧性。
[56、]&&采用球磨对掺杂态聚苯胺粉末进行机械改性的方法[技术摘要]本发明公开了一种高分子材料加工技术领域的采用球磨对掺杂态聚苯胺粉末进行机械改性的方法,将磨球和掺杂态聚苯胺粉末加入到球磨机中,磨球与掺杂态聚苯胺粉末的质量比为10∶1100∶1,球磨气氛为空气或惰性气体,球磨温度为196100℃,球磨转速为1001000转/分钟。本发明采用球磨机对掺杂态聚苯胺粉末进行研磨加工,通过磨球的碰撞和摩擦对掺杂态聚苯胺粉末施加剪切力、压力等机械力强制作用,一方面改变其粉末形貌、细化颗粒尺寸,另一方面有效地促使聚苯胺分子链取伸长构象及取向排列,从而制备导电和溶解性能明显改善的聚苯胺超细粉末。本发明工艺简单、效率高、环境友好,适用于批量生产。
[57、]&&含有碳纳米管的改性聚苯醚树脂组合物[技术摘要]本发明涉及含有碳纳米管(CNT)的传导性改性聚苯醚(MPPO)树脂组合物,更详细地,涉及一种具有优异的耐热性、尺寸稳定性和导电性的MPPO树脂组合物,该MPPO树脂组合物含有(a)20~60重量%聚苯醚,(b)10~30重量%玻璃纤维,(c)10~20重量%矿物填料,(d)0.5~5重量%碳纳米管和(e)10~30重量%高抗冲聚苯乙烯。本发明的这种MPPO树脂组合物使用碳纳米管,显示出102~109Ω、特别是104~109Ω的优选的一定区域带的表面电阻,改善了耐热性、尺寸稳定性和刚性。与目前使用碳纤维等的情形相比,以表面状态、扭曲性质等为代表的各种物性更加优异,而且可以节约制造成本地制造托盘产品,可以有效用于电气和电子领域,特别是半导体封装领域。
[58、]&&纳米复合改性聚苯硫醚纤维及其制造方法[技术摘要]纳米复合改性聚苯硫醚纤维及其制造方法,本发明属高性能特种纤维的研制与开发领域,具体是一种耐热性强的纳米聚苯硫醚纤维的制造方法。所用的纳米材料为氢氧化铝或氢氧化镁或蒙脱土或高岭土。经母粒制备和共混纺丝或将纳米材料直接与树脂混合制成纤维。由于制得的纤维中含有纳米级材料,而纳米材料自身具有吸热功能,可使纤维的耐热性大幅度提高。制成的纤维用于制造工业烟气过滤材料,可大幅度提高过滤材料的使用寿命。完全达到国际标准要求。对比普通聚苯硫醚纤维所制的滤料,其使用寿命可大幅度提高。降低了企业生产成本。本发明方法简单,易于实施。
[59、]&&一种改性聚苯醚PPO及其制备方法[技术摘要]本发明涉及一种改性聚苯醚PPO及其制备方法。其组分重量配比为:以100份计,聚苯醚PPO粉料为3250份;耐冲击性聚苯乙烯HIPS颗粒为2038份;钛白粉为2025份;LDPE颗粒为35份;热塑性弹性体TPE为24份;抗氧剂为0.31.0份;色粉为0.份。其制备方法中主要是将LDPE塑料颗粒、耐冲击性聚苯乙烯HIPS颗粒和热塑性弹性体TPE按配比放入搅拌机搅拌混合,再按照聚苯醚PPO粉料、钛白粉、抗氧剂、色粉的顺序依次加入各原材料,混合搅拌58分钟,然后由双螺杆挤出机熔融后挤出,切粒。本发明与纯PPO比较具有高流动性(最薄0.3mm成型良好)、高抗变形、高阻光、高反射、较高耐温的特点,适用于制作LED数码显示器、点矩阵显示器和各种异形显示器。
[60、]&&利用废旧聚苯乙烯塑料制备高抗冲改性材料的方法[技术摘要]本发明公开的利用废旧聚苯乙烯塑料制备高抗冲改性材料的方法是先将的废旧聚苯乙烯60~80份、聚乙烯5~10份、弹性体10~30份和增容剂等搅拌混合均匀,然后放入螺杆挤出机,在温度150~210℃下熔融共混获得,其中所用的聚乙烯和聚苯乙烯的熔融指数比≤0.5。由于本发明在体系中添加了少量聚乙烯,且通过限定废旧聚苯乙烯和聚乙烯的熔融指数来控制两者的粘度比和聚乙烯的结晶行为以及相尺寸,因而获得的改性材料的缺口冲击强度是原废旧聚苯乙烯的8~10倍多,且可以维持甚至提高聚苯乙烯的拉伸强度,使所制得的改性聚苯乙烯可以替代高抗冲聚苯乙烯新料用于生产计算机、空调等中高端家用电器部件,社会经济效益显著。
[61、]&&一种用于印制电路覆铜板的复合改性聚苯醚/环氧材料及其制备方法[技术摘要]本发明公开了一种复合改性聚苯醚/环氧材料及其制备方法,包括X组分和Y组分,X组分和Y组分的重量比为100∶4.6~146;其中,X组分由下述重量份的组分组成:环氧树脂100份,无机二氧化硅填料0~200份;Y组分由下述重量份的组分组成:改性聚苯醚5~80份,固化剂8~36份,反应型含磷阻燃剂1~30份。本发明制备得到的复合改性聚苯醚/环氧材料具有优良的耐热性和阻燃性;而且工艺简单,成本低廉,有利于大量推广应用及工业化。
[62、]&&一种改性聚苯并双f唑纤维及其制备方法[技术摘要]本发明公开了一种改性聚对苯撑苯并双f唑纤维及其制备方法,属于材料科学领域。一种改性聚对苯撑苯并双f唑纤维的制备方法,在氮气保护、常压搅拌条件下,向预聚反应釜中加入化学计量的4,6二氨基间苯二酚盐酸盐(DAR)、对苯二甲酸(TA)、改性单体和多聚磷酸(PPA)中,控制温度在60~120℃之间脱除氯化氢,完全脱出氯化氢后分次补加P2<
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