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二元水滑石生产 淮安二元水滑石 燊豪化工
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纳米技术在聚氨酯氨纶纤维应用取得突破

纳米应用中关链技术解决纳米粒子的分散防止团聚,由于纳米微粒表面活性很,极易产生团聚,从而失去纳米微粒的性能,如何防止纳米微粒团聚,如何保证高分子聚合物中纳米尺度分散是制备纳米高分子聚合物的技术难点。

   插层复合纳米技术,就是将单体或聚合物插进层状无机物片层之间,再将厚1nm,宽100nm左右的片状结构基体元剥离,使其均匀分散于聚合物中。从而实现聚合物与无机层状材料在纳米尺度上的复合。此种纳米技术已由中科院化学所孙贤育研究员、孔克健研究员和北京大学化学与分子工程学院吴瑾光等科技人员在干法氨纶应用中研究成功,并已获得了发明专利。

  此种由氨纶纤维PU材料与层状纳米材料复合成的纳米氨纶纤维,能充分发挥纳米材料的小尺寸效应和表面效应;表现出超qiang的表面性能和物理交联效应;起到增加高分子链间作用力,提高氨纶PU软段的结晶度,淮安二元水滑石,从而使氨纶纤维具有更高的机械力学性能和良好的阻燃、抑菌、防霉性能和优良的耐氯性能。











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国家科技支撑计划“环境友好、高值化PVC树脂及其特种专用料生产技术开发”重点项目通过验收

项目的实施,二元水滑石粉末,突破了“/纳米CaCO3原位悬浮聚合改性技术”、“水滑石改性抑烟型PVC专用树脂制备技术”、“结构可控的ACR乳液合成及其对PVC的增韧技术”、“纳米CaCO3粒子类流体、纳米晶PVC抗老化技术”、“低熔点、无定形PA6(一种尼龙产品)及其PVC合金制备技术”、“无du环保PVC密封胶技术”、“核—壳结构多功能PVC加工助剂ACR-X制备技术”、“不添加任何增塑剂的注塑级硬质PVC合金与纳米复合专用料制备技术”8项关键技术,解决了“悬浮PVC树脂颗粒结构和形态控制”、“耐热PVC合金工程塑料”、“力化学法多功能改性剂”、“多功能高xiao复合型热稳定体系”、“PVC产品服役行为评价技术”5项行业共性关键技术。



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粘土矿物主要包括水滑石和海泡石等,其中水滑石通常是由其相应前驱体焙烧而制得,其前驱体结构式一般为引:[M(II)1一x M(III) (OH)2] (An2)x/·mH20,二元水滑石生产,M(II)和M(III)分别为金属阳离子,x=M(III)/{M(II) M(III)},A为阴离子,其中二价金属阳离子部分被三价金属阳离子代替可使其层结构发生改变,二元水滑石助剂,从而改变催化剂碱强度等性质。具有水滑石结构Mg-AI阴离子型层状化合物是以水滑石为前驱体焙烧而成Mg-AI复合氧化物(Mg(AI)O)。它是一种中孔材料,具有强碱性、大比表面积、高稳定性及结构和碱性可调性,其活性取决于前驱体中x值及烧结温度。吴玉秀等“制备和表征Mg-AI复合氧化物水滑石,并用它作为催化剂催化植物油与甲chun酯交换反应。研究发现,煅烧过水滑石具有较高活性,jia反应温度333 K~343 K,此时甲酯转化率达90%以上。李为民等利用共沉淀法制备水滑石,焙烧后得到Mg-AI复合氧化物,并以此为催化剂进行菜籽油酯交换反应,得出jia工艺条件为:反应温度65℃、醇油摩尔比6:1、反应时间为3 h,催化剂加入量为菜籽油质量2%,脂肪酸甲酯(生物柴油)产率为95.17%。

  此外,Corma等所制备AI-Mgshui滑石具有较强催化甘油三酯和甘油酯交换反应能力,在240℃下反应5 h后转化率达92%。谢文磊等“也对Mg-AI水滑石催化大豆油甲chun解反应进行研究,发现jia反应条件:醇油摩尔比15:1,催化剂用量7.5%(g/g),反应时间9h,转化率达65.74%。




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