【CN109796751A】一种聚氨酯纳米沸石弹性体复合材料的制备方法【专利】
纳米沸石材料的制备及其应用研究

纳米沸石材料的制备及其应用研究随着现代科学技术和工业的不断发展,人们对新材料的需求越来越高。
其中一种热门的新材料就是纳米沸石。
沸石是一种独特的有机无机复合材料,在生产生活中都有广泛的应用。
而纳米沸石作为一种次微米尺度的沸石材料,因其表面积大、孔径小、吸附能力强等特点,近年来备受关注。
下面将详细介绍纳米沸石材料的制备及其应用研究。
一、纳米沸石材料的制备纳米沸石是一种具有特殊结构的材料,其制备需要控制多种因素,包括沸石模板剂、溶剂、沉淀条件、反应温度等。
因此,目前纳米沸石的制备方式主要有以下几种:1、直接合成法直接合成法是指将沸石模板剂、硅酸盐和碱金属氢氧化物在水溶液中混合,利用水热反应制备纳米沸石。
该方法可以得到高纯度、高晶度的纳米沸石材料,但需要耗费大量能源和时间。
2、离子交换法离子交换法是指将扩张型母体沸石与金属离子进行交换,并加入一定的化学试剂在特定的条件下制备纳米沸石。
该方法成本较低,而且可以通过控制反应条件实现沙漏形、管状、喇叭形等不同形态的纳米沸石。
3、气相法气相法是指将化学试剂挥发到气相中,通过控制反应压力和温度等参数,使气态物质在空气中形成纳米粒子并沉积在基材表面。
气相法的制备速度较快,适用于大面积制备和高品质纳米沸石材料的制备。
以上三种方法均有其优点和缺陷,因此在具体制备纳米沸石材料时,需要根据实际需求和经济成本选择合适的方法。
同时,在纳米沸石材料的制备中,还需要关注控制沉淀条件、模板剂配比、反应温度等多种因素,以实现制备纳米沸石材料的目标。
二、纳米沸石材料的应用研究由于纳米沸石材料具有表面积大、孔径小、吸附能力强等特点,因此在能源、环保、医药、化工等多个领域都有应用研究。
下面将分别介绍纳米沸石材料在不同领域的应用研究情况。
1、能源领域在能源领域,纳米沸石材料主要用于催化反应、吸附分离、储氢、太阳能电池等方面。
其中,纳米沸石催化剂的应用研究最为广泛,如用于汽车废气净化、有机合成、石油加工等。
一种无卤阻燃型热塑性聚氨酯纳米复合材料及其制备方法[发明专利]
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专利名称:一种无卤阻燃型热塑性聚氨酯纳米复合材料及其制备方法
专利类型:发明专利
发明人:施永乾,叶娅婷,杨晔,聂逸喆,王恒睿,陈琨杰
申请号:CN202010678113.2
申请日:20200715
公开号:CN111849145A
公开日:
20201030
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明属于阻燃剂制备领域,具体涉及一种无卤阻燃型热塑性聚氨酯纳米复合材料及其制备方法。
所述复合材料包括以下重量份的组份:热塑性聚氨酯58.8‑59.7份,杂化阻燃剂0.3‑1.2份;所述杂化阻燃剂为层状碳化钛‑三氧化钼杂化阻燃剂。
本发明所制备得到的纳米复合材料可以实现高效阻燃和抑烟减毒,降低其火灾危险性,且制备原理、方法简单。
申请人:福州大学
地址:350108 福建省福州市闽侯县福州大学城乌龙江北大道2号福州大学
国籍:CN
代理机构:福州元创专利商标代理有限公司
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一种自修复耐高温聚氨酯弹性体的制备方法及其应用[发明专利]
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专利名称:一种自修复耐高温聚氨酯弹性体的制备方法及其应用
专利类型:发明专利
发明人:胡先海
申请号:CN202111547969.7
申请日:20211216
公开号:CN114133525A
公开日:
20220304
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开一种自修复耐高温聚氨酯弹性体、制备方法及其应用,所述自修复耐高温聚氨酯弹性体利用双硫键、氢键、配位键、离子键的多重可逆交联作用进行自修复;该聚氨酯弹性体由以下质量份原料制出:聚四亚甲基醚二醇55~65份、4,4二苯基甲烷二异氰酸酯20~30份、六亚甲基二异氰酸酯20~25份、3,3'‑二硫代双(丙酰肼)2~4份、1‑(2‑氨基乙基)咪唑啉‑2‑酮1~2份、氯化铁0.2~0.4份、氯化铜0.2~0.4份、丙酮20~30份、扩链剂9~18份、催化剂0.2~0.3份、改性高分子粉料1~15份。
本发明制出的自修复耐高温聚氨酯弹性体无需外界刺激,即使在常压常温条件下,也能实现自修复功能,有效克服聚氨酯类活塞在工作时由于内能转换造成的损伤、形变和磨损问题,且具有硬度高、耐磨、耐高温、耐高压等优点。
申请人:胡先海
地址:230001 安徽省合肥市庐阳区庐江路98号204室
国籍:CN
代理机构:昆明合众智信知识产权事务所
代理人:朱世新
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一种聚氨酯弹性体的生产方法及应用[发明专利]
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专利名称:一种聚氨酯弹性体的生产方法及应用专利类型:发明专利
发明人:张勇
申请号:CN200710157802.3
申请日:20071026
公开号:CN101148494A
公开日:
20080326
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种聚氨酯弹性体的生产方法,采用A组份:聚醚多元醇或聚酯多元醇或它们的混合物;B 组份:有机二异氰酸酯;C组份:扩链剂小分子二醇;各组份熔融,在A组份熔融过程中加入有机锡类催化剂,有机锡类催化剂与A组份的质量比为0.01∶1000~0.5∶1000,经计量系统的精确计量在带有精确温控系统的双螺杆挤出机中充分混合3~15分钟,并在180~260℃的温度范围内进行本体聚合生成聚氨酯弹性体,其应用为通过熔融纺丝生产聚氨酯弹性纤维。
该生产方法具有生产工艺简单、容易控制、制造成本低、设备投资小,利用该聚氨酯弹性体生产的聚氨酯弹性体纤维质量稳定,在伸长率、弹性回复率和耐热性、均匀性方面性能理想。
申请人:张勇
地址:121000 辽宁省锦州市古塔区南二里星汇园11-7号赵忠扬转
国籍:CN
代理机构:锦州辽西专利事务所
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一种聚氨酯弹性体复合材料的制备

一种聚氨酯弹性体复合材料的制备作者:朱俊芳来源:《商情》2010年第26期【摘要】以定量的四氢呋喃聚醚PTMG和异佛尔酮二异氰酸酯IP-DI 为初始原料制备预聚体。
加入定量辛酸亚锡,滴定游离-NCO含量。
并测定使实验中所得的—NCO%的含量处于制作聚氨酯弹性体所需的—NCO%的含量范围内(8~12%)。
将预聚体中加入不同比例纳米Si3N4,分别制备PU/ Si3N4复合材料。
将不同条件下得到的PU/ Si3N4复合材料用红外(ATR)对复合材料的结构与性能进行表征并分析得到图谱,并进行分析。
【关键词】PU/ Si3N4复合材料制备 ATR聚氨酯是一类应用广泛的聚合物材料,其高性能化研究包括在逐步聚合过程中调节其分子链结构和加入有机无机填料。
通常在聚氨酯中引入无机填料不能同时增强和增韧,在强度提高的同时其弹性一断裂伸长率会下降。
近来,随着聚合物/纳米复合材料研究的发展,科学家们希望利用纳米粒子增强聚氨酯来同时达到增强和增韧的目的。
四氢呋喃聚醚也称聚氧四甲撑二醇(PTMG),是一种伯羟基封端的线性二元醇,系由四氢呋喃开环聚合而制成的。
其分子式为:HO—[(CH2)4—O]nH,通常使用的分子量在600~3000之间。
因PTMG特有的分子结构,使所生成的聚氨酯(PU)弹性体具有分子结构规整,综合性能优异等,如强度高,弹性好以及优异的耐水性能,耐低温性能和耐霉菌性能。
一般PTMG聚醚既可用预聚体法合成浇注型PU弹性体,也可用一步法合成热塑型PU弹性体。
[1]透明聚氨酯弹性体具有优异的光学性能,同时又具有聚氨酯弹性体较高的机械强度和很宽的硬度范围,适用于光学和弹道发射,可制作眼镜片、防弹玻璃、商标铭牌和工艺品等。
常用的聚氨酯弹性体都是由芳香族二异氰酸酯如TDI、MDI合成的,用这些材料合成的聚氨酯弹性体含有芳香族二脲的桥键,在紫外光照射下,很容易生成发色的醌式结构[2],会氧化变黄,使制品透明性降低。
而脂肪族二异氰酸酯如HDI、IPDI等,由于不含苯环,在紫外光照射下,不会发生氧化变黄,可用于制作透明耐黄变的聚氨酯产品。
【CN109897151A】一种聚氨酯抗压泡沫的制备方法【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910124769.7(22)申请日 2019.02.20(71)申请人 张淼地址 213000 江苏省常州市武进区南夏墅街道华阳村委前元村77号(72)发明人 张淼 (51)Int.Cl.C08G 18/48(2006.01)C08K 9/04(2006.01)C08K 3/36(2006.01)C08K 3/04(2006.01)C08G 101/00(2006.01)(54)发明名称一种聚氨酯抗压泡沫的制备方法(57)摘要本发明公开了一种聚氨酯抗压泡沫的制备方法,属于高分子材料技术领域。
将聚醚多元醇与改性剂分散液按质量比8:1~8:2混合于搅拌机中,并向搅拌机中加入聚醚多元醇质量0.1~0.2倍的催化剂,聚醚多元醇质量0.1~0.2倍的硅油,聚醚多元醇质量0.08~0.12倍的乳化剂,于温度为50~70℃,转速为300~320r/min的条件下,搅拌混合30~40min后,得聚醚多元醇混合物,将聚醚多元醇混合物与异氰酸酯按质量比5:1~10:1混合,于温度为50~70℃,转速为240~280r/min的条件下,搅拌反应3~10min后,得增强聚氨酯泡沫。
本发明所得聚氨酯抗压泡沫具有优异的阻燃性能和韧性。
权利要求书1页 说明书7页CN 109897151 A 2019.06.18C N 109897151A权 利 要 求 书1/1页CN 109897151 A1.一种聚氨酯抗压泡沫的制备方法,其特征在于,具体制备步骤为:(1)将木质素磺酸钠与水按质量比1:10~1:18混合,并调节pH至10~11,得木质素磺酸钠分散液,将木质素磺酸钠分散液与甲醛按质量比28:1~30:1混合,并加入木质素磺酸钠质量0.01~0.05倍的亚硫酸钠,搅拌反应后,得预聚物分散液,将预聚物分散液与碘化钾按质量比50:1~100:1混合,并加入预聚物分散液质量0.3~0.5倍的卤代烃,搅拌反应后,得混合物,将混合物用石油醚萃取后,过滤,得滤液,将滤液旋蒸浓缩,得改性剂;(2)将纳米二氧化硅与无水溶剂按质量比1:8~1:10混合,并加入纳米二氧化硅质量1~2倍的甲苯二异氰酸酯和纳米二氧化硅质量0.1~0.2倍的分散剂,于氩气氛围下,搅拌反应后,得预处理纳米二氧化硅分散液,将预处理纳米二氧化硅分散液与改性剂按质量比8:1~10:1混合,并加入预处理纳米二氧化硅分散液质量0.1~0.2倍的环氧树脂溶液和预处理纳米二氧化硅分散液质量0.08~0.10倍的浓硫酸,于氮气氛围下,搅拌反应后,过滤,洗涤,干燥,得改性纳米二氧化硅;(3)将聚醚多元醇与改性剂分散液按质量比8:1~8:2混合,并加入聚醚多元醇质量0.1~0.2倍的催化剂,聚醚多元醇质量0.1~0.2倍的硅油,聚醚多元醇质量0.08~0.12倍的乳化剂,搅拌混合后,得聚醚多元醇混合物,将聚醚多元醇混合物与异氰酸酯按质量比5:1~10:1混合,搅拌反应后,得聚氨酯抗压泡沫。
一种聚氨酯组合物及由其制备的热固性聚氨酯复合材料[发明专利]
![一种聚氨酯组合物及由其制备的热固性聚氨酯复合材料[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/e70be9a7fe4733687e21aaf9.png)
专利名称:一种聚氨酯组合物及由其制备的热固性聚氨酯复合材料
专利类型:发明专利
发明人:曹铖,赵军,沈沉,吴非
申请号:CN201711370333.3
申请日:20171219
公开号:CN109929086A
公开日:
20190625
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种聚氨酯组合物及由其制备的热固性聚氨酯复合材料,所述组合物包含A有机异氰酸酯组分和B异氰酸酯反应性组分,在用于制备聚氨酯复合材料时,与增强材料的浸润性较好,所制备的复合材料中纤维增强材料最高可以达到80%,这使得复合材料具有较高的力学性能。
此外,本发明提供的复合材料还具有工艺简便、成本低的优点。
申请人:万华化学(北京)有限公司,万华化学集团股份有限公司
地址:102200 北京市昌平区科技园星火街5号
国籍:CN
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一种聚氨酯纳米复合材料的制备方法[发明专利]
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专利名称:一种聚氨酯纳米复合材料的制备方法专利类型:发明专利
发明人:黄进,林松,章桥新,魏思文,任红轩
申请号:CN201210058082.6
申请日:20120307
公开号:CN102604363A
公开日:
20120725
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明涉及一种聚氨酯纳米复合材料的制备方法,属于天然高分子纳米复合材料领域。
一种聚氨酯纳米复合材料的制备方法,其特征在于它包括如下步骤:1)纳米粒子的表面修饰,利用纤维素纳米晶(CN)作为聚氨酯的纳米填料,通过一步修饰引入可与油性聚氨酯具有良好表面相容性的-
C(=O)CH官能基,得到修饰的纳米粒子;2)修饰的纳米粒子与蓖麻油基聚氨酯及有机溶剂的复合,得到聚氨酯纳米复合材料。
该聚氨酯纳米复合材料具有较高的弹性模量(E),拉伸强度(σ),断裂伸长率(ε);该方法成本低、工艺简单。
申请人:武汉理工大学
地址:430070 湖北省武汉市洪山区珞狮路122号
国籍:CN
代理机构:湖北武汉永嘉专利代理有限公司
代理人:唐万荣
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(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910119799.9
(22)申请日 2019.02.18
(71)申请人 苏州复之恒新材料科技有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山巴城石牌
德昌路222号6号楼101厂房
(72)发明人 陈平 邓卫龙 程晓丹 黄晶晶
陈明富
(74)专利代理机构 苏州国诚专利代理有限公司
32293
代理人 李凤娇
(51)Int.Cl.
C08L 75/08(2006.01)
C08K 9/06(2006.01)
C08K 7/26(2006.01)
(54)发明名称一种聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法(57)摘要本发明公开了一种聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法,包括以下步骤:将硅烷偶联剂溶于丙酮溶剂中,配成溶液,于室温下加入纳米ZSM -5沸石,进行偶联反应,随后真空抽滤制得粒子;烘干后的粒子与甲苯二异氰酸酯聚四氢呋喃预聚物混合得到混合物,真空脱泡后在混合物中加入扩链剂,混合均匀后真空脱泡,将得到的产物浇入涂有脱模剂的模具中进行浇注,再将模具送入烘箱中放置,然后脱模,脱模后将样品立即送入烘箱固化,随后将样品在室温下放置,使其完全熟化。
通过本发明制得的聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料,利用纳米沸石的微孔结构吸收高分子中的水分以及空气,从而增加材料的致密度,
提高材料力学性能。
权利要求书1页 说明书5页CN 109796751 A 2019.05.24
C N 109796751
A
权 利 要 求 书1/1页CN 109796751 A
1.一种聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:将硅烷偶联剂溶于丙酮溶剂中,配成1.5-3wt%的溶液,然后以机械搅拌分散5-20min,用稀盐酸调节溶液pH值,再于室温下加入纳米ZSM-5沸石,纳米ZSM-5沸石与硅烷偶联剂的质量比为200:1-20:1,混合均匀后再用超声波处理,再升温至70-80℃进行偶联反应,随后进行真空抽滤制得粒子,粒子烘干备用;
步骤2:将步骤1中烘干的粒子与甲苯二异氰酸酯聚四氢呋喃预聚物混合得到混合物,粒子与甲苯二异氰酸酯聚四氢呋喃预聚物的质量比为1:100-2:100,用超声波处理,然后在搅拌状态下真空脱泡2-3h,然后在混合物中加入预先准备好的扩链剂,混合均匀,真空脱泡;
步骤3:将步骤2得到的产物,浇入涂有脱模剂的模具中,浇注时间1-12min,再将模具送入90-110℃的烘箱中放置45-5min,然后脱模,脱模后将样品立即送入90-100℃烘箱固化16-20h;
步骤4:随后将步骤3中制备好的复合材料在室温下放置5天至一个星期,使其完全熟化,所得即为聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料。
2.根据权利要求1所述的聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤1中调节溶液pH值于
3.5-
4.0之间。
3.根据权利要求1所述的聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤1中纳米ZSM-5沸石的硅铝比20-160,粒径5-10nm。
4.根据权利要求1所述的聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法,其特征在于,步骤2中所述甲苯二异氰酸酯聚四氢呋喃预聚物NCO%的质量含量是2.9%-10.7%。
5.根据权利要求1所述的聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤2中的混合物与MOCA质量比为100:8.8-100:30.6。
6.根据权利要求1所述的聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤3中模具在浇筑之前预热至90-110℃。
7.根据权利要求1所述的聚氨酯/纳米沸石弹性体复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤1中超声波处理时间为20-30min,所述步骤2中超声波处理时间为30-40min。
2。