高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
聚苯乙烯膨胀阻燃技术
目前在聚苯乙烯(PS)中应用的广泛的阻燃体系为含卤阻燃体系和膨胀型阻燃体系。前者添加量低阻燃效率高,但是存在发烟量多、毒性大、造成二次伤害等弊端;后者具有降低发烟量、抗融滴等优点,但通常需25wt.%以上才能起到效果,并且会破坏PS力学性能与发泡性能。本技术设计和尝试了不同类型和结构的阻燃协效剂,以降低膨胀型阻燃剂添加量、提高阻燃效率,进而改善PS材料的综合性能。本技术采用了四类不同的协效体系(分别为过渡金属氯化物、酸化4A分子筛、磁性过渡金属复合氧化物和SO42-/Fe2O3固体超强酸)与膨胀型阻燃剂复配应用到PS中。
北京化工大学 2021-02-01
金属表面阻燃隔热陶瓷涂层
本项目是以无机溶胶为基料,添加适当的纳米无机物,经低温固化得到的具有阻燃、隔热、耐磨性能的陶瓷涂层。在阻燃方面,可用于高层建筑、密封的空间以及地铁、动车内饰钢板和铝合金板的防火隔热。对于环境密闭,设备集中、人员密度大的场所,一旦发生火灾,救护很困难。一些重大火灾事故调查表明,在火灾丧生的人员中,大部分不是直接被烧死,而是被有机物燃烧放出的毒烟熏死或熏晕后烧死的。本项目研制的陶瓷涂层具有遇火不燃、无烟、不产生有毒气体,过火时间可达到3h以上,使得钢构件或铝合金不被软化,以便给消防人员充足的救护时间。可根据需要制作成各种颜色,平时起装饰作用,遇火时起阻燃作用。在耐热方面,可用于金属管路的耐高温热流的冲刷、钢和铝合金构件的隔热、热流输送管路的保温隔热等。
沈阳理工大学 2021-05-04
无卤膨胀阻燃 PES 热熔胶(产品)
成果简介:本项目所研制的无卤膨胀阻燃 PES 热熔胶,具备优异的阻燃性能、 良好的加工成膜性、环保、低烟。可应用于电子行业、服装行业等。 性能指标 1) 阻燃 PES 热熔胶通过 UL 94垂直燃烧 V-0 级; 2) 具有良好的加工成膜性; 3) 热熔胶膜厚度为 0.5mm时,UL 94 垂直燃烧通过 VTM-0级; 4) 热熔胶及其成膜后的力学性能及耐水洗性良好
北京理工大学 2021-04-14
无卤阻燃聚酯纤维技术
无卤阻燃聚酯纤维技术包括:常规聚酯纤维(即PET)的阻燃技术、多功能聚酯的开发及其阻燃技术(低熔点阻燃共聚酯技术)。 针对常规聚酯纤维(即PET)的可燃性问题,本技术采用两种方法。一种是采用我们开发的高效无卤反应型阻燃剂RFR,该阻燃剂是用于合成阻燃聚酯的理想阻燃剂,该阻燃剂阻燃效率高(用量3%即可达到很好的阻燃性)、不含卤素、无毒、发烟量小、对设备无腐蚀,对聚酯的其他性能影响不大以及可纺性好等特点,特别是结合纳米技术开发的PPET纳米复合材料能进一步提高材料的阻燃性能; 另一种是采用我们开发的高效无卤添加型阻燃剂AFR,这种阻燃剂的许多性能均大大优于小分子的含磷或含卤素阻燃剂及无机阻燃剂,对材料的其它性能影响较小,尤为突出的是, 热稳定性高、无毒、添加量少,无需与其它阻燃剂配合使用 , 阻燃效果好。该阻燃剂的熔点适宜聚合物加工温度,可纺性好。 低熔点阻燃共聚酯技术中我们采用价格低廉的第三单体和阻燃单体RFR共同作用,该聚酯具有优异的阻燃性,熔点在100-210℃之间并且可控,不含卤素、无毒、成本低、可纺性好、其纤维具有较好的纤维断裂强力,十分适合用来制作无纺布。阻燃PET及其纳米复合材料、低熔点阻燃共聚酯与常规PET的生产设备类似,减少了更新设备的成本。 主要技术、指标: 阻燃PET及其纳米复合材料的阻燃性能:LOI≥30、UL-94 V-0级。 阻燃PET及其纳米复合材料纤维断裂强力: ≥3.5 cN/dtex 低熔点  阻燃共聚酯的性能:LOI≥30、UL-94 V-0级、纤维断裂强力≥2.5 cN/dtex、切片熔点100-210℃(可根据产品使用场所可控)。 阻燃PET纤维及其织物、低熔点阻燃聚酯纤维及其织物的阻燃性能达到“公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识”(GB 20286-2006 )的标准。 建设投产条件(投入资金情况、需要的厂房、使用配套设施状况等): 与普通聚酯和聚酯纤维生产设备装置相同。
四川大学 2023-05-15
阻燃抗熔滴聚酯与纤维
我国目前已成为世界上最大的聚酯(PET)生产国,特别是PET作为纤维材料已占据所有合成纤维80%左右的比例,是合成纤维中产量最大、用途最广的品种。然而,聚酯因其固有的易燃性和熔融滴落性,使得在一些重要领域(如阻燃防护服与军服、电子器件等)的应用受到了限制, 而目前已有的无卤阻燃聚酯几乎没有例外地存在燃烧时熔融滴落的缺陷。本项研究通过分子设计合成一种可在聚酯燃烧温度下自交联的阻燃耐熔滴共聚酯。该聚酯具有以下特性:(1)其在聚合、加工、纺丝的过程中不会交联,即不影响纺丝性。(2)其交联温度在熔点和热分解温度之间,具有一定的加工窗口,同时足以保证聚酯是先交联后分解而能阻燃抗熔滴。(3)其在燃烧高温条件下可以快速的交联,并能达到足够大的熔体粘度,足以阻燃及抗熔滴。通过高温自交联的方法,聚酯的阻燃和耐熔滴相矛盾的问题得到了很好的解决 主要技术、指标: 高温自交联聚酯:Tm = 210——245°C,交联温度≥350°C,数据分子量≥10000 高温自交联聚酯的阻燃性能:HRR≤150kW/m2, UL94为V0,LOI≥30 高温自交联聚酯的熔滴性能:样条直接点燃几乎不熔滴 建设投产条件(投入资金情况、需要的厂房、使用配套设施状况等): 与普通聚酯和聚酯纤维生产设备装置相同
四川大学 2023-05-15
增韧-阻燃型环氧树脂技术
创新性设计出以高效无卤阻燃剂为核、聚合物为壳的增韧-阻燃型核壳微球;首次采用原位自由基聚合法制备具有典型核壳结构的功能微球;首次采用核壳微球和环氧树脂为研究体系,同步实现热固性树脂韧性和阻燃性能的提高。
西南石油大学 2016-03-01
耐高温阻燃PODLON纤维的研制
我国对耐高温合成纤维的研发仍然处于初级阶段,能进行一定批量生产的纤维只有芳砜纶和间位芳纶两种,而拥有自主知识产权的纤维品种仅有芳砜纶一种。目前,我国自主研发的芳砜纶纤维仍不能大批量生产;虽然国内两家企业通过消化吸收国外已经成熟的生产技术,能进行规模生产间位芳纶纤维,但产量不大,产品质量与国外产品相比有较大差距。现阶段,我国耐高温阻燃纤维产量不足3000t,每年需大量进口,但受到国外发达国家的经济、技术封锁,耐高温阻燃纤维缺口巨大、价格高昂,而250
四川大学 2021-04-14
技术需求:防静电阻燃毛毯
现阶段,公司主要产品为毛毯及床上用品,前期,公司研发团队已进行过相应尝试,针对当前毛毯普遍使用的原材料,静电产生较多,开发防静电阻燃毛毯十分必要。
蒙阴世纪瑞凯服饰有限公司 2021-08-23
刺参幼(稚)参饲料海泥替代物
本海泥替代物是在分析刺参幼(稚)参在自然条件下所吞食海 泥成分的基础上,模拟刺参幼(稚)参栖息环境和生长条件,有针对性地配制 而成,解决了生产上优质海泥难以获得以及利用自然环境下海泥所带来的病害 增加问题。海泥替代物以膨润土、沸石和麦饭石为基质,还可为刺参的生长摄 食提供充足的矿物质元素。 通过添加刺参所需的矿物质和维生素,增加有利于刺参生长的中草药成分, 并将作为海泥基质的不同成分进行有效混合,为刺参的摄食和生长提供了优良 的营养来源,改良了刺参所栖息的环境。为了给幼(稚)参的生长提供适口的 饵料,使刺参在从稚参到幼(稚)参到成参的饵料转换过程中更加顺畅,避免 出现不适的情况,加入藻粉既促进了刺参幼(稚)参对饲料的摄食,更可为刺 参幼(稚)参的生长提供充足的营养成分。通过对海泥替代物组成成分及配比 的研制,提供了一种符合刺参幼(稚)参生态习性和营养需求的海泥替代物, 提高了刺参养殖的效率。
青岛农业大学 2021-04-11
NSFO(无泥芬顿催化氧化耦合)技术
成果介绍针对我国生态文明建设的政策需要,针对“重化围江”和污水排放剧增、处理难度加大、处理成本激增的现状与日渐迫切的环保需求之间的矛盾。东南大学纳米低维净化材料创新团队,在传统芬顿氧化水处理技术的基础上,充分发挥其反应速度快、降解效率高的特点,解决了其产生污泥二次污染、工序复杂、成本高的缺点,首创NSFO(无泥芬顿催化氧化耦合)技术。NSFO技术是离子交换树脂、膜分离技术、厌氧-好氧生化池的互补技术,可应用于化工园区以及农药医药行业,高含盐、高毒性、高COD、低B/C比等难降解废水的处理。技术特征:进水COD范围1000-20000mg/L,原水不需稀释,非接触式全封闭深度处理。技术创新点及参数1.采用纳米低维水处理催化剂,构筑组合新工艺增强氧化效能。2.在真空紫外光以及负载的金属离子协同激发下,催化双氧水产生超氧负离子和羟基自由基,进而促进高毒性、高浓度废水的无害化处理。3.大幅提升处理效果的基础上避免了污泥二次污染的产生。4.大幅简化处理流程,原水不需稀释,不需预调酸碱;大幅度削减废水量,降低处理负荷。NSFO技术易于与自主开发的模块化工装设备相结合,充分发挥装备化优势,实现源头处理、分质分流;免除土建施工,降低成本。市场前景NSFO 技术,是普适性和平台型的核心反应技术,即能作为改善水质可生化性的预处理工艺,也可以广泛应用于水务、印染、煤化工、石油化工、垃圾渗滤液等难降解工业废水处理领域。该核心技术申请发明专利20余项,在处理高危废水方面具有普适性,可以推广到多领域的高COD、高含盐、高毒性难降解废水处理,在国内外均有广阔的军民两用市场。目前正在开拓适用于民用航天市场以及石化医药化工市场的大规模处理装置,预计军用、民用市场容量高达5000万/年。
东南大学 2021-04-13
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 9 10 11
  • ...
  • 201 202 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1