[发明专利]一种羧基化聚苯乙烯纳米微球及其制备方法与应用在审

专利信息
申请号: 202210147872.5 申请日: 2022-02-17
公开(公告)号: CN114456326A 公开(公告)日: 2022-05-10
发明(设计)人: 毕曙光;肖明;冉建华;于洁 申请(专利权)人: 武汉纺织大学
主分类号: C08F271/02 分类号: C08F271/02;C08F283/06;C08F261/04;C08F212/08;C08F222/06;C08F220/06
代理公司: 北京睿智保诚专利代理事务所(普通合伙) 11732 代理人: 马欢欢
地址: 430074 *** 国省代码: 湖北;42
权利要求书: 查看更多 说明书: 查看更多
摘要: 发明属于高分子材料制备技术领域,具体公开了一种羧基化聚苯乙烯纳米微球及其制备方法与应用。本发明将苯乙烯、羧基单体和引发剂混合溶液分散到含有稳定剂的乙醇水溶液,在60~80℃下反应6~12h,得到羧基化聚苯乙烯纳米微球。通过乙醇和水多次离心洗涤,除去未反应的单体及其他小分子物质得到粒径大小均一的羧基化聚苯乙烯纳米微球溶液。本发明制备的羧基化聚苯乙烯纳米微球表面携带有羧基,具有表面反应能力好、比表面积大等优异的性质,对生物分子(如蛋白质)具有很高的反应活性,可应用于细胞标记、蛋白标记等生物医学领域。
搜索关键词: 一种 羧基 聚苯乙烯 纳米 及其 制备 方法 应用
【主权项】:
暂无信息
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。

该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于武汉纺织大学,未经武汉纺织大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服

本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/202210147872.5/,转载请声明来源钻瓜专利网。

同类专利
  • 一种可替代陶瓷颗粒的聚合物纳米材料及其制备方法与用途-202310568423.2
  • 曾锐明;佟锐;贾宝泉 - 深圳好电科技有限公司
  • 2023-05-19 - 2023-10-10 - C08F271/02
  • 本发明提供了一种可替代陶瓷颗粒的聚合物纳米材料及其制备方法与用途,所述制备方法通过可逆加成断裂链转移聚合反应,将特定的含乙烯基的第一链段单体及第二链段单体反应为嵌段共聚物并发生聚合诱导自组装,从而得到中空球状的聚合物纳米材料;所述第一链段单体及第二链段单体均可以制备具有高玻璃化温度(Tg)的聚合物,从而使所得聚合物纳米材料具有高于150℃的Tg,有效提高聚合物纳米材料的耐热性,将其配制为涂覆料并涂覆在隔膜基材表面可制得耐热颗粒/聚合物隔膜,与陶瓷颗粒/聚合物复合隔膜相比,不仅可以改善隔膜热收缩,且密度更低,有效减轻电池及电池模组的质量。
  • 一种PVP梳型共聚物及其制备方法与应用-202211739009.5
  • 王宇;朱广东;郭永江;吴峰;臧冰;陈占 - 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司
  • 2022-12-31 - 2023-05-09 - C08F271/02
  • 本发明公开了一种PVP梳型共聚物及其制备方法与应用,其制备方法,包括:在氮气保护下,将N‑乙烯基吡咯烷酮单体、链转移剂a、引发剂a和溶剂a加入烧瓶中,进行共聚反应,得到PVP‑OH聚合物;氮气保护下,将N‑乙烯基吡咯烷酮单体和溶剂b加入另一烧瓶中,加入初始引发剂b,并滴加酸酐单体、链转移剂b和溶剂b的混合溶液,滴加完毕后补加消残引发剂b,反应后,获得PVP/酸酐共聚物母液;将制备的PVP‑OH聚合物和催化剂加入上述PVP/酸酐共聚物母液中,并补加适量溶剂b,反应结束后,获得PVP梳型共聚物溶液,减压脱除溶剂,即获得PVP梳型共聚物。该PVP梳型共聚物作分散剂制备的碳纳米管浆料具有分散效率高,稳定性好和分散周期短的特点。
  • 一种高分子荧光材料以及其制备方法和其荧光产品-201911058004.4
  • 计文希;王蔼廉;许宁;张韬毅;陈婧;王晓鹏 - 中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司北京化工研究院
  • 2019-11-01 - 2023-04-11 - C08F271/02
  • 本发明提供一种高分子荧光材料及其制法和产品。所述高分子荧光材料为具有荧光的核壳结构聚合物微球,包括包含有第一聚合链段的壳层和包含有第二聚合链段的核芯;所述第一聚合链段为包含苯乙烯类、(甲基)丙烯酸脂类、羧酸乙烯酯类、(甲基)丙烯酰胺、乙烯基吡啶、乙烯基吡咯烷酮、乙烯基己内酰胺、乙烯基醚类单体在内的至少一种单体的聚合物;所述第二聚合链段为包含羧酸乙烯酯类与第二聚合单体在内的单体的共聚物。本发明通过聚合诱导自组装的方法,在聚合物微球中引入聚集发光基团;可以在光的作用下通过电子跃迁作用产生荧光和磷光,可以产生红色荧光。本发明提供的高分子荧光材料及其产品在生物医药、电子发光器件等领域具有很大应用潜力。
  • 光固化喷墨3D打印水溶性支撑材料、制备方法及应用-202210243413.7
  • 曹锐奇;黄进;王建军;郭旺;龚宏萧 - 西安电子科技大学
  • 2022-03-11 - 2023-02-03 - C08F271/02
  • 本发明属于3D打印材料技术领域,公开了一种光固化喷墨3D打印水溶性支撑材料、制备方法及应用,光固化喷墨3D打印水溶性支撑材料按照质量分数由30%的光固化单体、18.5%的聚乙烯吡咯烷酮、40%的溶剂、1.5%的光引发剂、9%的干燥剂以及1%的消泡剂组成。本发明选择在溶剂中加入干燥剂配制支撑材料,确认溶剂与干燥剂的配比,减少支撑材料固化时间。本发明选用与水溶解度高的表面活性剂以及合适的光固化单体,确定二者质量分数百分比,大大提高对水的溶解度至90%及以上。本发明的光固化喷墨3D打印水溶性支撑材料固化时间短且溶解度高。
  • 涂料组合物、在基材上制造亲水性涂层的方法以及包含此类涂层的医疗装置-202180035396.1
  • 约翰内斯·威廉姆斯·贝尔特 - 帝斯曼知识产权资产管理有限公司
  • 2021-05-11 - 2023-01-13 - C08F271/02
  • 本公开涉及一种涂料组合物,所述涂料组合物包含式[1]的可聚合化合物,其中G是疏水性羟基官能寡聚物的残基;n是1‑10,每个R1独立地是C6‑C20脂肪族、脂环族或芳族烃化合物的残基,并且Z是具有可聚合基团的部分,亲水性聚合物;光引发剂;任选的一种或多种其他组分;和溶剂。所述式[1]的可聚合化合物通常以基于所述组合物的总干质量为2.0‑30质量%的量存在。这种涂料组合物可以制成在聚合物基材的表面上的良好粘附的单层亲水性涂层,而无需提供底漆层或对基材的表面进行化学改性。一经润湿,所述涂层即显示出优异的润滑性和耐久性。在另外的方面中,本公开提供一种将亲水性且任选地润滑的涂层施加到制品上的方法;以及一种制品,如医疗装置,所述制品在其表面的至少一部分上具有单层、亲水性且任选地润滑的涂层,所述制品为如导管、导丝或用于植入物的递送装置。
  • 一种卡波姆树脂的制备方法及卡波姆树脂-202211268463.7
  • 荣敏杰;李振;许永升;于庆华;荣帅帅 - 山东诺尔生物科技有限公司
  • 2022-10-17 - 2022-12-13 - C08F271/02
  • 本发明涉及聚合功能性高分子化工助剂技术领域,特别涉及一种卡波姆树脂的制备方法及卡波姆树脂。一种卡波姆树脂的制备方法,包括:(1)将N‑乙烯基吡咯烷酮和丙烯酰胺进行聚合反应制备得到粘均分子量为250~350万的预聚体;其中,所述预聚体包括内酰胺结构;(2)将所述预聚体、丙烯酸、增稠剂、水、白油、乳化剂、交联剂、第一引发剂和第二引发剂通过乳液聚合法制备卡波姆树脂。本发明实施例提供了一种卡波姆树脂的制备方法及卡波姆树脂,能够提供一种具有优异抗盐性的卡波姆树脂。
  • 一种超吸水聚合物及其制备方法和应用-202011144660.9
  • 张文旭;王鹏;邓云;范锁婷;雷自强;马国富;王一帆 - 西北师范大学
  • 2020-10-23 - 2022-11-11 - C08F271/02
  • 本发明提供了一种超吸水聚合物及其制备方法和应用,涉及吸水材料技术领域。本发明提供的制备方法,包括以下步骤:将交联聚乙烯基吡咯烷酮、中和剂、丙烯酸、尿素、交联剂、引发剂和水混合,进行接枝共聚反应,得到超吸水聚合物。本发明制备的超吸水聚合物表面形态粗糙且具有沟壑,有利于提高聚合物的耐盐性和吸水性能。实施例结果表明,本发明制备的超吸水聚合物可吸收超过自身重量250倍以上的自来水、近1800倍的去离子水和100倍以上的0.9%的氯化钠溶液,因而具有良好的吸水性和耐盐性。
  • 一种水凝胶柔性触觉传感器的制备方法及应用-202111012435.4
  • 殷明杰;李自荣;吕天润;安全福 - 北京工业大学
  • 2021-08-31 - 2022-10-28 - C08F271/02
  • 一种水凝胶柔性触觉传感器的制备方法及应用,属于柔性可穿戴传感领域。主要包括以下步骤:(1)选用具有氢键络合作用的聚丙烯酰胺和聚乙烯吡咯烷酮制备双网络交联水凝胶;(2)通过引发剂过硫酸铵和交联剂N,N’‑亚甲基双丙烯酰胺引发丙烯酰胺单体的交联聚合,形成具有化学交联结构和氢键交联结构的超分子水凝胶;(3)在水凝胶制备液中加入导电聚合物络合物聚(3,4‑乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸,提高水凝胶的电导率;(4)将导电水凝胶前驱体溶液注入到固定模具中,采用紫外光引发自由基聚合手段,制备成柔性触觉传感器。所制备的导电可拉伸水凝胶膜具有高拉伸率及灵敏的应力响应性,可用于对人体的运动或者健康状况进行实时监测。
  • 一种羧基化聚苯乙烯纳米微球及其制备方法与应用-202210147872.5
  • 毕曙光;肖明;冉建华;于洁 - 武汉纺织大学
  • 2022-02-17 - 2022-05-10 - C08F271/02
  • 本发明属于高分子材料制备技术领域,具体公开了一种羧基化聚苯乙烯纳米微球及其制备方法与应用。本发明将苯乙烯、羧基单体和引发剂混合溶液分散到含有稳定剂的乙醇水溶液,在60~80℃下反应6~12h,得到羧基化聚苯乙烯纳米微球。通过乙醇和水多次离心洗涤,除去未反应的单体及其他小分子物质得到粒径大小均一的羧基化聚苯乙烯纳米微球溶液。本发明制备的羧基化聚苯乙烯纳米微球表面携带有羧基,具有表面反应能力好、比表面积大等优异的性质,对生物分子(如蛋白质)具有很高的反应活性,可应用于细胞标记、蛋白标记等生物医学领域。
  • 一种磺酸化聚苯乙烯纳米微球的制备方法-202210158826.5
  • 毕曙光;肖明;冉建华;于洁 - 武汉纺织大学
  • 2022-02-21 - 2022-04-26 - C08F271/02
  • 本发明提供了一种磺酸化聚苯乙烯纳米微球的制备方法,属于高分子材料技术领域。本发明将乙醇和水作为分散介质,加入苯乙烯作为反应单体、聚乙烯吡咯烷酮作为稳定剂、偶氮二异丁腈作为引发剂一并加入三颈烧瓶中,升温反应后得到聚苯乙烯纳米微球;将浓硫酸缓慢加入聚苯乙烯纳米微球中反应,即得到磺酸化聚苯乙烯纳米微球。本发明制备的磺酸化聚苯乙烯纳米微球具有表面反应能力好、粒径大小均一、比表面积大等优异的性质,这些性质使其可以作为良好载体材料,具有广阔的应用前景。
  • 一种表面粗糙度可控的高分子微球制备方法-202111361042.4
  • 赵克静;宫艺;李潇潇;张献;田兴友 - 安徽中科元贞科技有限责任公司
  • 2021-11-17 - 2022-03-22 - C08F271/02
  • 本发明公开了一种表面粗糙度可控的高分子微球制备方法,该制备方法包括如下步骤:取若干烯烃类单体,在一定温度下。将高分子种球溶液与溶胀剂溶液混合,得到初级反应液;然后加入部分含有烯烃类单体及交联剂的溶液,经过溶胀,恒温反应后得到二级反应液;最后加入含有烯烃类单体,官能团单体及交联剂的溶液,经过溶胀,恒温反应后再固液分离得到表面官能化的多孔高分子微球。本发明制得表面官能化的多孔高分子微球的同时,无需溶剂抽提致孔,避免了致孔剂,金属阻聚剂的使用,节约了生产时间,降低了成本,解决了金属残留问题,另外通过提高溶液中交联剂与烯烃类单体的比例增加高分子微球表面粗糙度,实现表面粗糙度控制。
  • 一种微孔内材料固液换流装置及方法-202110581806.4
  • 牛万灏;陈小明;王春江;王硕邦;邵金友;徐超凡;李祥明;陈小亮 - 西安交通大学
  • 2021-05-24 - 2021-09-10 - C08F271/02
  • 一种微孔内材料固液换流装置及方法,(1)制备所需二维的光刻微沟道模具、三维结构的可溶性树脂模具或PDMS模具;(2)使用模具完成微孔结构的成型;(3)定性分析二维、三维模具表面属性及使用的溶解液属性,进行界面及环境调控,PDMS模具不需要调控;(4)将模具置于强制对流装置内;(5)启动强制对流装置,待过滤室内溶液中可溶性材料浓度下降至设置阈值时停止工作,完成微孔内的固液换流。根据微孔内固液界面属性、固液换流环境进行调控,设计一套高效率的强制对流装置,以解决微孔结构内材料溶解困难、典型微纳加工结构件溶解质量受结构开敞性与溶解面制约、三维微孔结构中的可溶性光敏树脂溶解效率低、溶解速率慢等问题。
  • 一种PVP栓塞微球及其制备方法-202110178256.1
  • 解荡;程云章 - 上海玮沐医疗科技有限公司
  • 2021-02-09 - 2021-06-15 - C08F271/02
  • 本发明涉及生物医药领域,更具体地,本发明涉及一种PVP栓塞微球及其制备方法,所述PVP栓塞微球制备原料包括聚乙烯吡咯烷酮、离子型丙烯酰胺单体、丙烯酰胺类物质;所述丙烯酰胺类物质中含有n个‑HNCOCHCH2;n≥2;所述PVP栓塞微球PDI3。本申请采用一步法的方式得到的PVP栓塞微球,不仅在工艺上简化了反应步骤,提高了生产效率何产率;并且基于PVP这种亲水性高分子优异的生物惰性,该方法产生的微球相比较PVA微球有更好的生物学安全性,在生物体内不会诱发炎症或者其它免疫反应。
  • 一种PAM/PVP/PAA三网络水凝胶的制备方法-202010648913.X
  • 汪济奎;严辉;肖俊;赵忠华;周佳 - 华东理工大学
  • 2020-07-08 - 2020-09-29 - C08F271/02
  • 本发明涉及一种PAM/PVP/PAA三网络水凝胶的制备方法。所述三重网络水凝胶为由三种聚合物形成的交联聚合物互穿网络,对凝胶的力学性能有极大的增强,水凝胶的制备方法具体包括以下步骤:1)将丙烯酰胺(AM),丙烯酸(AA),六水合氯化铁,聚乙烯比咯烷酮(PVP)按比例溶于水中混合均匀,2)依次加入交联剂,引发剂,进行氩气驱氧处理后,加入引发剂促进剂,3)将得到的混合溶液经过超声处理后,在40℃下反应1小时,最后再在室温下放置24小时。本发明制备的三网络复合水凝胶具有较高的机械强度和良好的自修复性能,且具有一定的导电性能,其制备过程简单,原料绿色无毒无害,可以应用在医用器械、仿生电子皮肤、可注射水凝胶等方面。
  • 化合物提取微粒及其制备方法和应用-202010446075.8
  • 张峰;刘利侠;杨敏莉;刘通;贺木易;陈凤明;李银龙 - 中国检验检疫科学研究院
  • 2020-05-23 - 2020-07-10 - C08F271/02
  • 本发明公开了化合物提取微粒及其制备方法和应用,其中,制备化合物提取微粒的方法包括:提供磁性载体纳米粒;将第一待提取化合物和第二待提取化合物与第一单体化合物和第二单体化合物接触,形成预聚液;将预聚液与交联剂和磁性载体纳米粒进行交联反应,在磁性载体纳米粒的至少部分表面形成嵌合第一待提取化合物和第二待提取化合物的交联多聚物,以便得到微粒中间体;以及将微粒中间体进行洗脱处理,去除微粒中间体上的第一待提取化合物和第二待提取化合物,以便获得化合物提取微粒。该方法以第一待提取化合物和第二待提取化合物两种化合物为模板,制备的化合物提取微粒提取的化合物的范围更广,适于同时提取多种化合物。
  • 一种超支化阳离子聚合物乳液及其在污泥脱水上的应用-201910123510.0
  • 吴卷 - 湖北康创科技有限公司
  • 2019-02-18 - 2019-06-18 - C08F271/02
  • 本发明提供了一种超支化阳离子聚合物乳液及其在污泥脱水上的应用,预先制备第一相、第二相和第三相,引入了一种关键催化剂,先向第三相中加入引发剂、链转移剂和催化剂,较低温度聚合反应,并在聚合过程中缓慢滴加第二相,得到超支化聚合物体系,接着将第一相缓慢递交到超支化聚合物体系中,较高温度聚合反应,得到了一种超支化阳离子聚合物乳液,高度枝化,形成三维网状结构,分子间不易缠绕,有大量的末端官能团以及较强的化学反应活性,分子量高,阳离子度高,污泥脱水效果好。
  • VP/α-烯烃共聚物的制备方法及VP/α-烯烃共聚物-201710557413.3
  • 王宇;朱广东;陈占;熊俊超 - 上海宇昂水性新材料科技股份有限公司
  • 2017-07-10 - 2019-06-11 - C08F271/02
  • 本发明公开了一种VP/α‑烯烃共聚物的制备方法,包括下列制备步骤:(1)、部分α‑烯烃预活化,得混合物A。(2)、预共聚反应:将PVP、步骤(1)剩余的α‑烯烃,复合引发剂、活化剂和有机溶剂控制在40~90℃温度条件下进行预共聚反应,得预共聚混合物B。(3)、共聚反应:往预共聚混合物B中加入混合物A,并控制步骤(2)和步骤(3)的总反应时间为4~10小时,得到共聚混合物C。(4)、对共聚混合物C进行产物分离,得VP/α‑烯烃共聚物。本发明的VP/α‑烯烃共聚物的制备方法,能够有效降低共聚反应所需的温度及反应时间,反应条件温和,反应易于控制,产物纯度高,无需复杂的产品提纯处理,有效提高了生产效率,降低了生产成本,有利于VP/α‑烯烃共聚物的拓展应用。
  • 含氟胆碱类离子液体接枝“干荔枝型”聚合物微球的制备方法及应用-201810996623.7
  • 魏坤;陆璐璐;牛雪明;樊聪慧;颜阳 - 华南理工大学
  • 2018-08-29 - 2018-12-18 - C08F271/02
  • 本发明公开了一种含氟胆碱类离子液体接枝“干荔枝型”聚合物微球的制备方法及应用。包括以下步骤:一、微米级种子微球的制备;二、表面含有氟代胆碱类基团的“干荔枝型”微球的制备;三、表面含有氟代胆碱类离子液体的“干荔枝型”聚合物微球的制备。制得的表面含有氟代胆碱类离子液体的“干荔枝型”聚合物微球可选择性吸附含氟小分子毒性化合物、氟标蛋白等生物大分子。本发明所制备的聚合物微球具有较好的生物相容性好、热稳定性、化学选择性,易分离回收、环境友好,并且与质谱仪的兼容性高于普通的固相萃取剂,方便用于监测和分离含氟有毒物质,可有效扩大固载后的离子液体应用范围。
  • 一种聚羧酸系减水剂及其合成方法和用途-201710169320.3
  • 廖兵;黄福仁;庞浩;黄健恒;年福伟;雍奇文;马哲 - 中科院广州化学有限公司南雄材料生产基地;中科院广州化学有限公司
  • 2017-03-21 - 2017-07-25 - C08F271/02
  • 本发明公开了一种基于聚乙烯基吡咯烷酮合成的新型聚羧酸系减水剂及其合成方法和用途,聚羧酸系减水剂的结构如式I所示,其合成方法包括以下步骤将聚乙烯基吡咯烷酮、次磷酸钠和丙烯酸溶解于去离子水中,制得滴加液A;将引发剂过硫酸铵溶解于去离子水中,制得滴加液B;将滴加液A和B滴入反应装置中,然后保温反应1~2小时,最后用碱液中和产物至产物pH值为5.0~7.8,得到所述的聚羧酸系减水剂。本发明制备出的新型聚羧酸系减水剂减水效果良好、成本较低,无论是在制备聚乙烯基吡咯烷酮过程中还是在合成减水剂过程中,使用到的溶剂只有水,所以在该新型聚羧酸系减水剂生产过程中,无论是对生产人员和环境都不会造成任何危害。
  • 一种交联聚维酮的合成方法-201610246296.4
  • 王兴安;沈惠;母泽波;母瑞;文民;印卫东 - 贵州省欣紫鸿药用辅料有限公司
  • 2016-04-20 - 2016-08-31 - C08F271/02
  • 本发明涉及一种合成方法,尤其涉及交联聚维酮的合成方法,属于药用辅料技术领域。本发明公开的一种交联聚维酮的合成方法,是将纯化水水浴加热溶解无水硫酸钠、无水磷酸氢二钠、聚乙烯吡咯烷酮K30后加入N‑乙烯基吡咯烷酮再充入氮气,待溶液温度升至50~80℃时,加入过氧化氢溶液及二乙烯基苯进行聚合反应,所述聚合反应反应时间为3~9.5h。本发明采用安全又便宜的过氧化氢作为催化剂,利用它氧化还原反应时产生的自由基引发聚合,过氧化氢分解为水和氧气,安全无毒。
  • 一种采用波聚合制备互穿网络智能水凝胶的方法-201110235721.7
  • 冯巧;赵亚奇;王勇;陈湘;李晓燕;杜玲枝 - 河南城建学院
  • 2011-08-16 - 2012-03-21 - C08F271/02
  • 一种采用波聚合制备互穿网络智能水凝胶的方法,属于功能高分子材料制备技术领域。具体工艺为:将敏感单体、交联剂、引发剂和线性高分子溶解于二甲亚砜或二甲基甲酰胺溶剂,加入一定尺寸的柱形聚合器中,在反应器一端加热,引发聚合反应,然后撤离热源,利用反应本身产生的聚合热引发反应逐层进行,直到整个反应器内的单体聚合完全;取出产物,用去离子水浸泡,烘干后即可得到所述的互穿网络智能水凝胶。本发明的优点在于:工艺简单、能耗低,而且制备的互穿网络智能水凝胶结构均匀,吸水饱和后凝胶强度可达到600KPa。
  • 橡胶硫化促进剂DPG造粒粘结剂及其造粒方法-201010555315.4
  • 李桂平;孙风娟 - 天津市科迈化工有限公司
  • 2010-11-24 - 2011-06-15 - C08F271/02
  • 本发明公开了一种橡胶硫化促进剂DPG造粒粘结剂及采用此粘结剂的造粒方法,包括聚维酮:80-100份,醋酸乙烯酯:50-65份,液体石蜡:40-50份,乳化剂:1-5份,聚乙烯醇:0.5-1份,分散剂:0.5-1份,碳酸氢钠:0.1-0.5份,丙三醇:0.01-0.1份,水:150-180份。本发明提供的造粒方法过程简单,易于工业化,应用此法造粒DPG产品一次成粒率高达80%以上,平均硬度在2N左右,完全可以达到用户要求,在实际包装移动过程中也未出现颗粒破碎现象,经化验测定后,其质量指标符合国家一级品标准。本发明提供的粘结剂配方合理,与多种橡胶的相容性都很强,用量少,效果好,产品一次成粒率高,且对产品的物理化学性质和硫化反应性质没有任何不良影响。
专利分类
×

专利文献下载

说明:

1、专利原文基于中国国家知识产权局专利说明书;

2、支持发明专利 、实用新型专利、外观设计专利(升级中);

3、专利数据每周两次同步更新,支持Adobe PDF格式;

4、内容包括专利技术的结构示意图流程工艺图技术构造图

5、已全新升级为极速版,下载速度显著提升!欢迎使用!

请您登陆后,进行下载,点击【登陆】 【注册】

关于我们 寻求报道 投稿须知 广告合作 版权声明 网站地图 友情链接 企业标识 联系我们

钻瓜专利网在线咨询

400-8765-105周一至周五 9:00-18:00

咨询在线客服咨询在线客服
tel code back_top