本发明提供一种聚氨酯材料生产用清洗设备,涉及污垢清洁技术领域,所述清洗设备本体包括清洗通道、洗刷机构、驱动机构和排料组件,所述清洗通道整体呈倾斜状态,且清洗通道处于高处的一端一体化成型有进料通道,所述清洗通道处于低处的一端一体化成型有排料通道,所述进料通道和排料通道的底部均焊接有立柱,所述立柱的底部焊接有底板。本发明通过驱动机构和排料组件控制聚氨酯材料定量排出,使得整个清洗通道内部的制聚氨酯材料呈现间歇式定量移动的效果,进而实现持续性的进料、清洗、排料的过程,且配合洗刷机构能够确保不同位置的物料清洗效果始终保持一致,并加速后续干燥的进程,提高了清洗效率。
📄 2024111544972
📂 B08B3_02
👤 临沂大学
📅 2024-08-22
本发明提供了一种耐高温聚氨酯型UV光减粘胶及其制备方法,其制备过程包括:首先,将聚酯二元醇或聚醚多元醇高温除水,在适宜温度下逐步加入异氰酸酯和交联剂,并使用催化剂加速反应,以控制反应速率和均匀性。然后加入异氰酸酯丙烯酸形成悬挂双键,将合成的聚氨酯型UV光减粘胶水与无水的乙酸乙酯溶剂、光引发剂及异氰酸酯交联剂充分搅拌混合,通过压辊制备成胶带。制备的聚氨酯型UV光减粘胶具备优异的柔韧性和高断裂伸长率。胶带在UV处理后剥离强度低,剥离后无残留,耐热性能高达200℃,30分钟内不残胶。特别适用于高温场景下材料表面的保护,如电子元件、汽车部件及其他工业应用,具有广泛的市场应用价值和重要的经济意义。
📄 2024115069840
📂 C09J175_14
👤 浙江工业大学
📅 2024-10-28
本发明公开了一种具有疏水性和多重固化性能的聚氨酯涂层及其制备方法,以脂肪族二异氰酸酯、不饱和二元醇为原料制备含‑NCO端基的不饱和聚氨酯预聚体,然后加入通过巯基双键反应合成的端羟基硅烷偶联剂封闭,反应得到一系列端硅烷不饱和聚氨酯,可用于制备具有疏水性和多重固化性能的聚氨酯涂层;本发明合成了一种主链为含有双键的碳链、端基为硅烷的聚氨酯,不仅实现了涂层表面快速的紫外光硬化,使端基硅烷迅速向表面迁移,而且通过多重固化使涂层内部进行交联,以达到涂层的疏水性、附着力和表面强度等性能的有效提升,在建筑、汽车、航空航天等领域具有潜在的应用前景。
📄 2024117513412
📂 C08G18_73
👤 浙江工业大学
📅 2024-12-02
本发明涉及一种可热塑加工的聚氨酯泡沫塑料的制备方法及产品,属于高分子材料技术领域。该方法具体为:将聚醚多元醇、动态共价化合物、催化剂、水与硅油在室温下混匀后,加入甲苯二异氰酸酯,再次混匀后静置发泡4‑24h,制得可热塑加工的聚氨酯泡沫塑料。该泡沫塑料具有传统聚氨酯泡沫塑料相似的外观、密度与力学性能,可在160‑190℃下热塑加工,获得可重复加工的塑料,且重复加工后其力学性能不会降低。该泡沫塑料废弃后,经过简单的直接加热塑化,即可进行加工成型,获得优异性能的再生聚氨酯新材料,可促进聚氨酯泡沫塑料的可持续发展,创造更大的经济效益与环境效益。该方法简单易操作,无需使用特殊的仪器设备,且可操作性强,适合扩大化生产。
📄 2019113492115
📂 C08G18_76
👤 西南大学
📅 2019-12-24
本发明公开了一种制备聚氨酯-聚异氰脲酸酯薄膜梯度材料的方法,该方法以芳香族二异氰酸酯、低聚物二醇为原料,有机锡、苏丹蓝为催化剂,通过氨酯形成反应和多环三聚反应制得聚氨酯-聚异氰脲酸酯交联网络,然后将含有反应物和催化剂的溶液倒入疏水性模具上固化得到此类薄膜。本发明配比不同的反应混合物溶液浇注到一个水平疏水表面上,可以使所制得的梯度薄膜一个表面弹性模量高,而另一个表面弹性模量低,在薄膜厚度方向上弹性模量从一个表面到另一个表面呈现梯度变化,且不存在界面,宏观表现出所制备的薄膜沿厚度方向上从软橡胶到硬塑料梯度变化,能够克服塑料薄膜的脆性、易碎性,也能够解决橡胶薄膜弹性模量随应变的变化而变化的特性。
📄 2016100059381
📂 C08J5_18
👤 盐城工学院
📅 2016-01-06
本发明公开了一种可剥离可生物降解聚氨酯保护膜及其制备方法和应用。保护膜按重量份计,原料包括40~70份的热塑性聚氨酯、10~30份的可生物降解聚酯、0.01~0.5份缓蚀剂、1~10份的填充剂和5~30份的增塑剂。其制备方法包括:1)按配方中规定的组成及各组分重量份进行选料;2)将原料放入密炼机中,在140?180℃搅拌5?15min至混熔均匀。3)再经过挤出造粒,冷却,制成防磕碰防腐保护膜颗粒半成品,使用时,再将该半成品加热至160℃熔化为液体,将其喷涂于金属构件表面,冷却,形成3?5μm的保护膜。本发明配方简单、无污染,尤其适用于金属原材料及半成品的临时保护;本发明制造、使用方便,剥离后无残存保护膜,废弃后可生物降解。
📄 2016103785351
📂 C09D175_06
👤 陕西科技大学
📅 2016-05-31
一种CPU/TPU复合合成革的清洁生产方法,采用干法合成革生产线,在基布上刮涂无溶剂浇注型聚氨酯发泡浆料,加热熟化后得到CPU发泡贝斯;采用压延生产线,将面层物料加入捏合机,经捏合工序后进入密炼机,经密炼工序后进入塑炼机,经塑炼工序后进入压延机,压延成面层薄膜,再与CPU发泡贝斯贴合,进行压花或吸纹,冷却后卷取,得到CUP/TPU复合合成革。本发明的工艺中不使用任何有机溶剂,没有任何溶剂污染;所述的工艺操作简单,工艺稳定;所得的产品力学性能优异,质量良好;产品能够集合CPU合成革和TPU合成革的优点,避免了二者的缺点。
📄 2017100477620
📂 D06N3_00
👤 陕西科技大学
📅 2017-01-22
一种WPU/TPU复合合成革的清洁生产方法,采用干法合成革生产线,在基布上刮涂水性聚氨酯发泡浆料,干燥后得到水性聚氨酯贝斯;采用压延生产线,将面层物料加入到捏合机中,经捏合工序后进入密炼机,经密炼工序后进入塑炼机,经塑炼工序后进入压延机,经压延工序压延成面层薄膜,再与水性聚氨酯贝斯贴合,再进行压花,冷却后卷取,得到WUP/TPU复合合成革。本发明的工艺中不使用任何有机溶剂,没有任何溶剂污染;所述的工艺操作简单,工艺稳定;所得的产品力学性能优异,质量良好;产品能够集合WPU合成革和TPU合成革的优点,避免了二者的缺点。
📄 2017100477688
📂 D06N3_14
👤 陕西科技大学
📅 2017-01-22
一种低粘度阻燃导热型无溶剂聚氨酯电子灌封胶的制备方法及其使用方法,该电子灌封胶包括A组分和B组分,所述A组分通过以下过程制备:按照质量份数计,将蓖麻油100份、阻燃剂5~15份、高导热绝缘复合粉1~5份以及消泡剂0.05~0.3份加入到反应釜中,混合均匀后真空脱水,然后加入催化剂0.05~0.3份,混合均匀得到A组分;B组分为液化二苯基亚甲基二异氰酸酯。本发明采用了高导热绝缘复合粉导热技术、聚氨酯原位聚合自阻燃技术、热敏性催化剂异步催化技术,产品粘度小于6000mPa·s,导热系数大于1.85W/MK,体积电阻率大于4.2×1012Ω·m,阻燃性能够达到美国FMVSS302标准。
📄 2017103612431
📂 C09J175_14
👤 陕西科技大学
📅 2017-05-19
本发明属于聚合物制备领域,涉及一种基于氢键和动态双硫键的自修复聚氨酯及其制备方法与应用。包括:向低分子量的不饱和聚酯中引入多个二异氰酸酯,形成端羟基封端的不饱和聚氨酯;然后在不饱和聚氨酯的端羟基上接枝引入含有异氰酸酯基和动态双硫键的预聚体,形成聚合物;所述聚合物与多巯基化合物进行巯基‑烯点击反应,得到基于动态双硫键的自修复聚氨酯。本发明所述自修复聚氨酯制备方法新颖,通过向低分子量的不饱和聚酯中引入多个二异氰酸酯,增加了分子间氢键的数量,有利于提高聚氨酯的自修复性能,同时,利用羧基与异氰酸酯基反应生成的酰胺键,赋予聚氨酯机械强度高,韧性好的优点,制备出具有很大的自修复能力和机械强度的聚氨酯。
📄 2020104617025
📂 C08J3_24
👤 青岛科技大学
📅 2020-05-27
本发明提供了一种使用一锅法制备聚(γ‑丁内酯)为软段的聚酯型聚氨酯的方法,包括如下步骤:(1)将多元醇引发剂、强碱和助催化剂a溶于有机溶剂中,加入γ‑丁内酯后在低温下反应一段时间;(2)将助催化剂b加入反应体系,搅拌5min后加入异氰酸酯,在一定温度下反应一段时间后得到聚氨酯。本发明提供的方法与传统的方法相比,具有以下有益之处:1)使用一锅法制备聚氨酯,工艺简单,节约了成本;2)所用催化体系为有机催化体系,生物毒性低,且易于从产物中除去;3)聚氨酯具有良好的生物相容性与可降解性,在包装以及生物医药领域有着巨大的应用潜力。
📄 2021116401793
📂 C08G18_42
👤 青岛科技大学
📅 2021-12-29
本发明涉及一种热固化阻燃防污聚氨酯涂层及其制备方法,所述热固化阻燃防污聚氨酯涂层由热固化阻燃防污聚氨酯涂料涂覆并交联形成,该涂料包括多官能度低表面能固化剂、改性阻燃剂、多元醇以及溶剂,其中所述多官能度低表面能固化剂由异氰酸酯类化合物、小分子多元醇与含羟基的聚硅氧烷在催化剂的催化作用下反应得到,有利于减少体系固化时间和固化温度;所述改性阻燃剂为无机阻燃剂经含羟基或氨基的磷酸盐改性得到,增强分散性及耐久性。所述热固化阻燃防污聚氨酯涂层具有良好的防污性能、阻燃性能、耐久性、无毒环保、易于施工等特点,具有较好的应用前景,且其制备方法工艺简单,条件温和,对设备要求低,生产成本低,便于进行工业大规模生产。
📄 202210162395X
📂 C09D175_04
👤 韶关学院
📅 2022-02-22